摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
1 前言 | 第12-23页 |
·乙醇作为可替代能源的应用现状和发展前景 | 第13-14页 |
·世界燃料乙醇的应用现状和发展前景 | 第13页 |
·我国燃料乙醇的应用现状和发展前景 | 第13-14页 |
·利用厌氧微生物降解植物纤维资源的研究进展 | 第14-20页 |
·纤维类资源的组成和结构 | 第15-16页 |
·降解纤维素的厌氧微生物的种类 | 第16-18页 |
·纤维素厌氧降解方式 | 第18页 |
·纤维小体的分子结构和功能 | 第18-19页 |
·纤维小体的研究现状 | 第19-20页 |
·纤维素酶的多样性 | 第20页 |
·直接利用厌氧菌群降解植物纤维资源产乙醇的研究进展 | 第20-22页 |
·厌氧菌群的筛选 | 第20-21页 |
·厌氧菌群的研究现状 | 第21页 |
·生物质酶解转化产乙醇工艺 | 第21页 |
·一步法降解纤维素产乙醇的研究现状 | 第21-22页 |
·本研究的目的和意义 | 第22-23页 |
2. 材料和方法 | 第23-39页 |
·实验材料 | 第23-26页 |
·样品 | 第23页 |
·菌株与质粒 | 第23页 |
·引物 | 第23页 |
·主要分析软件 | 第23页 |
·主要试剂 | 第23页 |
·主要仪器 | 第23-24页 |
·常用溶液和培养基 | 第24-26页 |
·基本方法 | 第26-31页 |
·厌氧培养技术 | 第26-27页 |
·细菌染色体总DNA 的提取 | 第27页 |
·菌落PCR | 第27页 |
·从琼脂糖凝胶上回收DNA 片段 | 第27-28页 |
·连接反应 | 第28页 |
·化学感受态细胞的制备 | 第28-29页 |
·质粒转化 | 第29页 |
·质粒少量制备 | 第29页 |
·核酸内切酶酶切反应 | 第29-30页 |
·SDS-PAGE 电泳 | 第30页 |
·非变性凝胶电泳 | 第30-31页 |
·厌氧降解纤维素产乙醇菌群的研究 | 第31-39页 |
·厌氧降解纤维素菌群的筛选 | 第31-32页 |
·菌群生长条件的测定 | 第32页 |
·菌群鉴定和结构分析 | 第32页 |
·菌群发酵条件分析 | 第32-33页 |
·粗酶液的制备 | 第33页 |
·酶性质测定 | 第33页 |
·酶活力的测定 | 第33-35页 |
·粗酶的分离和纯化 | 第35-36页 |
·酶谱分析 | 第36-37页 |
·产乙醇初步测定和分析 | 第37-39页 |
3. 结果与分析 | 第39-56页 |
·菌群形态鉴定与生长条件分析 | 第39-42页 |
·菌群的形态观察 | 第39-41页 |
·菌群生长条件的分析 | 第41-42页 |
·菌群分子鉴定及结构分析 | 第42-44页 |
·细菌总基因组的提取及保守序列的PCR 扩增 | 第42-43页 |
·SV79 系统进化树及菌群结构 | 第43-44页 |
·发酵过程中降解纤维素产FPA 酶的条件优化分析 | 第44-51页 |
·单因素分析 | 第45-49页 |
·多因素分析 | 第49-51页 |
·发酵过程中降解纤维素产CMC 酶的活性分析 | 第51页 |
·发酵过程中降解纤维素产β-葡萄糖苷酶的活性分析 | 第51页 |
·发酵液中总还原糖的含量测定 | 第51-52页 |
·粗酶的分离和纯化及酶性质测定 | 第52-54页 |
·硫酸铵沉淀 | 第52页 |
·离子交换纯化与分子筛凝胶层析 | 第52-53页 |
·SDS-PAGE 蛋白电泳 | 第53页 |
·酶谱分析 | 第53-54页 |
·酶性质测定 | 第54页 |
·SV79 产乙醇初步测定结果和分析 | 第54-56页 |
·纤维素降解率分析 | 第54-55页 |
·产乙醇含量分析 | 第55-56页 |
4. 讨论 | 第56-62页 |
·厌氧菌群的筛选和纯化 | 第56-57页 |
·厌氧菌群的菌群结构分析 | 第57-58页 |
·厌氧菌群的降解机制及产酶分析 | 第58-60页 |
·厌氧菌群的产乙醇分析 | 第60-62页 |
5. 结论与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
附录Ⅰ 嗜热烷烃降解菌的筛选和鉴定 | 第69-79页 |
附录Ⅱ 菌群 SV79 16S rDNA 测序序列 | 第79-87页 |
致谢 | 第87页 |