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秸秆好氧—厌氧联合生物降解与强化作用的研究

摘要第5-6页
abstract第6页
英文缩略表第15-17页
第一章 引言第17-24页
    1.1 研究背景第17页
    1.2 研究目的与意义第17页
    1.3 国内外研究进展第17-23页
        1.3.1 秸秆的组成第17页
        1.3.2 秸秆预处理方法第17-19页
        1.3.3 纤维素降解微生物第19-20页
        1.3.4 纤维素酶第20页
        1.3.5 秸秆厌氧消化阶段第20-21页
        1.3.6 秸秆降解强化剂第21-23页
    1.4 研究内容与主要技术路线第23-24页
        1.4.1 研究内容第23页
        1.4.2 主要技术路线第23-24页
第二章 秸秆厌氧降解菌系的选择第24-44页
    2.1 实验目的第24页
    2.2 实验材料第24-25页
        2.2.1 实验材料第24-25页
        2.2.2 主要仪器与试剂第25页
        2.2.3 培养基第25页
    2.3 实验方法第25-28页
        2.3.1 复合菌系的培养第25页
        2.3.2 挥发性脂肪酸及p H测定第25页
        2.3.3 甲烷含量及产量测定第25-26页
        2.3.4 外切纤维素酶测定第26页
        2.3.5 秸秆降解率的测定第26页
        2.3.6 微生物群落结构分析第26-27页
        2.3.7 基因定量分析第27页
        2.3.8 复合菌系稳定性分析第27-28页
    2.4 结果与分析第28-42页
        2.4.1 复合菌系甲烷产量及含量的比较第28页
        2.4.2 复合菌系挥发酸产量的比较第28-30页
        2.4.3 复合菌系发酵过程p H值比较第30页
        2.4.4 复合菌系的秸秆降解能力第30-31页
        2.4.5 复合菌系外切纤维素酶活性分析第31-32页
        2.4.6 基因定量分析第32-34页
        2.4.7 复合菌系的微生物多样性分析第34-41页
        2.4.8 复合菌系的稳定性第41-42页
    2.5 结论与讨论第42-43页
    2.6 本章小结第43-44页
第三章 复合菌系FSC发酵条件的优化第44-54页
    3.1 实验目的第44页
    3.2 实验材料第44页
        3.2.1 实验材料第44页
        3.2.2 主要仪器与试剂第44页
        3.2.3 培养基第44页
    3.3 实验方法第44-45页
        3.3.1 复合菌系发酵条件的优化第44-45页
        3.3.2 挥发性脂肪酸及p H测定第45页
        3.3.3 甲烷含量及产量测定第45页
        3.3.4 内切纤维素酶测定第45页
        3.3.5 秸秆降解率的测定第45页
    3.4 结果与分析第45-53页
        3.4.1 复合菌系发酵温度的优化第45-49页
        3.4.2 复合菌系发酵p H的优化第49-53页
    3.5 结论与讨论第53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 秸秆好氧降解菌系的选择第54-65页
    4.1 实验目的第54页
    4.2 实验材料第54页
        4.2.1 实验材料第54页
        4.2.2 主要仪器与试剂第54页
        4.2.3 培养基第54页
    4.3 实验方法第54-55页
        4.3.1 复合菌系的培养第54-55页
        4.3.2 外切纤维素酶活测定第55页
        4.3.3 秸秆降解率的测定第55页
        4.3.4 微生物群落结构分析第55页
        4.3.5 细菌和纤维素分解菌定量分析第55页
    4.4 结果与分析第55-62页
        4.4.1 复合菌系的秸秆降解能力第55-56页
        4.4.2 复合菌系外切纤维素酶活性分析第56-57页
        4.4.3 细菌和纤维素酶的基因定量分析第57-58页
        4.4.4 复合菌系的微生物多样性分析第58-62页
    4.5 结论与讨论第62-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 秸秆好氧-厌氧降解菌系的组配第65-73页
    5.1 实验目的第65页
    5.2 实验材料第65页
        5.2.1 实验材料第65页
        5.2.2 主要仪器与试剂第65页
        5.2.3 培养基第65页
    5.3 实验方法第65-67页
        5.3.1 秸秆好氧-厌氧降解菌系的初选第65-66页
        5.3.2 不同接种比例复合菌系的培养第66页
        5.3.3 挥发性脂肪酸及p H测定第66页
        5.3.4 甲烷含量及产量测定第66页
        5.3.5 内切纤维素酶测定第66-67页
        5.3.6 秸秆降解率的测定第67页
    5.4 结果与分析第67-72页
        5.4.1 秸秆好氧-厌氧降解菌系的初选第67-68页
        5.4.2 不同接种比例甲烷产量及含量的比较第68页
        5.4.3 不同接种比例挥发酸产量的比较第68-70页
        5.4.4 不同接种比例发酵过程p H值比较第70页
        5.4.5 不同接种比例的秸秆降解能力第70-71页
        5.4.6 不同接种比例内切纤维素酶活性分析第71-72页
    5.5 结论与讨论第72页
    5.6 本章小结第72-73页
第六章 强化剂对秸秆降解强化作用的研究第73-81页
    6.1 实验目的第73页
    6.2 实验材料第73页
        6.2.1 实验材料第73页
        6.2.2 主要仪器与试剂第73页
        6.2.3 培养基第73页
    6.3 实验方法第73-74页
        6.3.1 复合菌系的培养第73页
        6.3.2 挥发性脂肪酸及p H测定第73-74页
        6.3.3 甲烷含量及产量测定第74页
        6.3.4 内切纤维素酶测定第74页
        6.3.5 秸秆降解率的测定第74页
    6.4 结果与分析第74-79页
        6.4.1 强化剂对甲烷产量及含量的影响第74-75页
        6.4.2 强化剂对挥发酸产量的影响第75-77页
        6.4.3 强化剂对发酵过程p H值的影响第77页
        6.4.4 强化剂对秸秆降解能力的影响第77-78页
        6.4.5 强化剂对内切纤维素酶活性的影响第78-79页
    6.5 结论与讨论第79-80页
    6.6 本章小结第80-81页
第七章 全文总结、工作不足与展望第81-83页
    7.1 全文总结第81页
        7.1.1 秸秆厌氧降解菌系的选择第81页
        7.1.2 复合菌系FSC发酵条件的优化第81页
        7.1.3 秸秆好氧降解菌系的选择第81页
        7.1.4 秸秆好氧-厌氧降解菌系的组配第81页
        7.1.5 强化剂对秸秆降解强化作用的研究第81页
    7.2 工作的不足与展望第81-83页
        7.2.1 秸秆厌氧降解菌系的选择第81-82页
        7.2.2 复合菌系FSC发酵条件的优化第82页
        7.2.3 秸秆好氧降解菌系的选择第82页
        7.2.4 秸秆好氧-厌氧降解菌系的组配第82页
        7.2.5 强化剂对秸秆降解强化作用的研究第82-83页
参考文献第83-88页
致谢第88-89页
作者简历第89页

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