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木腐菌及过氧化物酶在纸浆和煤炭生物处理方面的应用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第8-23页
 1.1 木质素的生物降解第8-16页
  1.1.1 木质素的结构第8-9页
  1.1.2 木质素降解的主要微生物第9页
  1.1.3 木质素降解酶及它们在木质素降解过程中的关系第9-11页
  1.1.4 微生物中木质素降解体系第11-15页
  1.1.5 其它来源的木质素降解相关物质第15-16页
 1.2 煤炭的生物转化及降解第16-18页
  1.2.1 煤炭的生物转化及降解与木质素降解的关系第16-17页
  1.2.2 褐煤结构第17页
  1.2.3 煤炭的生物转化及降解的情况第17页
  1.2.4 参与煤炭转化及降解的微生物种类第17-18页
  1.2.5 煤炭微生物转化的机理及相关酶第18页
 1.3 造纸工业中生钧技术的应用第18-19页
 1.4.研究微生物降解木质素的意义第19-20页
 1.5 能量场加速化学反应的机理第20-21页
  1.5.1 微波促进化学反应机理第20-21页
  1.5.2 超声波促进化学反应机理第21页
 1.6 木质素微生物降解存在的问题与木质素降解研究的展望第21-23页
第二章 菌种库的建设及木腐真菌培养过程中产酶体系与表观现象关联性初探第23-34页
 2.1 菌种的来源第24页
 2.2 材料与方法第24-27页
  2.2.1 培养基第24-25页
  2.2.2 菌种分离、纯化第25-26页
  2.2.3 实验室菌种库的维护第26页
  2.2.4 菌种性质的鉴定第26-27页
  2.2.5 木素愈创木酚培养基培养物的产物和酶的制备第27页
 2.3 结果与讨论第27-32页
  2.3.1 固体培养产酶测定第27页
  2.3.2 木素降解能力的测定第27-29页
  2.3.3 木质素平板上木腐菌培养物呈现环状显色圈第29-30页
  2.3.4 木素愈创木酚培养基的改进第30-31页
  2.3.5 木腐菌某些与木质素降解相关酶的分泌呈阶段性和周期性的普适性第31-32页
  2.3.6 木腐菌在木粉愈创木酚培养基上周期性显色和褪色现象的初分析第32页
 2.4 小结第32-34页
第三章 微波条件下豆壳过氧化物酶在提高APMP浆白度及抑制APMP浆返黄方面的研究第34-49页
 3.1 豆壳过氧化物粗酶第34-39页
  3.1.1 豆壳过氧化物粗酶的制备第34-35页
  3.1.2 豆壳过氧化物酶的活力测定第35页
  3.1.3 粗酶液的提取方法的优化第35-39页
 3.2 纸浆第39-40页
  3.2.1 原料来源第39页
  3.2.2 工艺流程第39-40页
  3.2.3 工艺条件第40页
 3.3 反应器的制作第40-41页
 3.4.材料与方法第41-42页
  3.4.1 主要仪器及试剂第41页
  3.4.2 方法第41-42页
 3.5 结果与讨论第42-48页
  3.5.1 微波处理下,大豆过氧化物酶对温度的耐受性实验第42-43页
  3.5.2.微波条件下SHP处理APMP自度提高及抑制返黄条件的优化第43-45页
  3.5.3 时间、酶量和过氧化氢用量等因素对APMP提高白度与抑制返黄影响第45-47页
  3.5.4.微波可以促进豆壳过氧化物酶对APMP浆白度提高及返黄抑制作用的机理探讨第47-48页
 3.6 结论第48-49页
第四章 煤炭的微生物转化及降解第49-58页
 4.1 实验材料与方法第50-52页
  4.1.1 煤炭样品第50页
  4.1.2 菌种第50页
  4.1.3 培养基第50-51页
  4.1.4 煤炭预处理第51页
  4.1.5 煤炭的苯醇抽提物制备第51页
  4.1.6 菌种的培养第51-52页
  4.1.7 酶活力测定第52页
  4.1.8 液体培养后处理第52页
 4.2 结果与讨论第52-57页
  4.2.1 筛选煤炭培养基上生长较旺菌种第52-53页
  4.2.2 煤炭培养物pH的变化与煤炭转化机制第53页
  4.2.3 菌体生长情况第53-54页
  4.2.4 氧气对菌体生长的影响第54-55页
  4.2.5 测定酶活力及产物分析第55-57页
 4.3.结论第57-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
学位论文评阅及答辩情祝表第66页

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