木质素降解菌株的筛选及其与离子液体预处理生物质的研究
摘要 | 第11-13页 |
英文摘要 | 第13-14页 |
1 引言 | 第15-27页 |
1.1 木质纤维素的组成 | 第16-18页 |
1.1.1 纤维素 | 第17页 |
1.1.2 半纤维素 | 第17-18页 |
1.1.3 木质素 | 第18页 |
1.2 木质纤维素的预处理方法 | 第18-20页 |
1.2.1 物理预处理 | 第19页 |
1.2.2 化学预处理 | 第19-20页 |
1.2.3 物理化学预处理 | 第20页 |
1.2.4 生物法预处理 | 第20页 |
1.3 降解木质素微生物的研究 | 第20-23页 |
1.3.1 可降解木质素的微生物种类 | 第20-21页 |
1.3.2 可降解木质素的生物酶及其降解机制 | 第21-22页 |
1.3.3 木质素的生物降解 | 第22-23页 |
1.4 离子液体概述及其在生物质中的应用 | 第23-25页 |
1.4.1 离子液体的性质及合成方法 | 第23-24页 |
1.4.2 离子液体预处理木质纤维素的研究 | 第24页 |
1.4.3 木质素的应用 | 第24-25页 |
1.5 本论文研究内容 | 第25-26页 |
1.6 研究的目的与意义 | 第26-27页 |
2 材料与方法 | 第27-39页 |
2.1 实验材料 | 第27-30页 |
2.1.1 样品采集 | 第27页 |
2.1.2 实验药品 | 第27-28页 |
2.1.3 实验仪器 | 第28-29页 |
2.1.4 培养基配制 | 第29页 |
2.1.5 溶液配制 | 第29-30页 |
2.2 实验方法 | 第30-39页 |
2.2.1 菌株的初筛 | 第30-31页 |
2.2.2 菌株的复筛 | 第31页 |
2.2.3 酶活力测定 | 第31-32页 |
2.2.4 目的菌株的鉴定 | 第32-33页 |
2.2.5 产酶条件的优化 | 第33-34页 |
2.2.6 生物质成分分析方法 | 第34-36页 |
2.2.7 SEM分析方法 | 第36页 |
2.2.8 离子液体的合成方法 | 第36-37页 |
2.2.9 X-ray分析方法 | 第37页 |
2.2.10 FT-IR分析方法 | 第37页 |
2.2.11 NMR分析方法 | 第37页 |
2.2.12 离子液体预处理生物质方法 | 第37-39页 |
3 结果与分析 | 第39-61页 |
3.1 菌株的分离及筛选 | 第39页 |
3.2 酶活力的测定 | 第39-41页 |
3.3 菌株的鉴定分析 | 第41-43页 |
3.3.1 菌株的形态学鉴定结果 | 第41-42页 |
3.3.2 菌株的分子生物学鉴定结果 | 第42-43页 |
3.4 产酶条件优化结果 | 第43-48页 |
3.4.1 不同碳源对产酶的影响 | 第44-45页 |
3.4.2 不同氮源对产酶的影响 | 第45-46页 |
3.4.3 Cu~(2+)浓度对产酶的影响 | 第46页 |
3.4.4 初始pH值对产酶的影响 | 第46-47页 |
3.4.5 培养温度对产酶的影响 | 第47-48页 |
3.4.6 优化前后酶活力比较 | 第48页 |
3.5 菌株降解生物质木质素的研究 | 第48-50页 |
3.5.1 生物质成分测定 | 第48页 |
3.5.2 生物质降解前后表观变化 | 第48-49页 |
3.5.3 发酵时间对木质素降解率的影响 | 第49-50页 |
3.6 三种离子液体预处理生物质的研究 | 第50-61页 |
3.6.1 离子液体种类对木质素产率的影响 | 第50-51页 |
3.6.2 离子液体种类对纤维素残渣产率的影响 | 第51-52页 |
3.6.3 预处理前后生物质晶体衍射分析 | 第52-53页 |
3.6.4 预处理前后生物质电镜扫描分析 | 第53-54页 |
3.6.5 预处理前后生物质红外图谱分析 | 第54-56页 |
3.6.6 离子液体分离木质素红外图谱分析 | 第56-58页 |
3.6.7 离子液体分离木质素二维核磁分析 | 第58-61页 |
4 讨论 | 第61-65页 |
4.1 木质素降解菌株的筛选 | 第61页 |
4.2 培养条件对降解菌株产酶的影响 | 第61-63页 |
4.3 降解菌株对生物质中木质素的降解 | 第63页 |
4.4 不同离子液体对生物质预处理的影响 | 第63-64页 |
4.5 两种预处理方法的特点 | 第64-65页 |
5 结论 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73页 |