小麦秸秆中蛋白质的生物学特性及其对纤维素酶活力影响的研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-11页 |
1 引言 | 第11-20页 |
·生物质和生物质能源概述 | 第11页 |
·生物质燃料乙醇开发的现状 | 第11-12页 |
·生物质能开发的意义 | 第12-13页 |
·木质纤维素原料的主要组分和结构 | 第13-15页 |
·纤维素 | 第14页 |
·半纤维素 | 第14页 |
·木质素 | 第14-15页 |
·其他组分 | 第15页 |
·纤维素酶的组成及生物降解机制 | 第15-17页 |
·纤维素酶的组成 | 第15页 |
·纤维素酶作用机制 | 第15-17页 |
·植物蛋白对纤维素酶作用于底物的影响 | 第17-19页 |
·协同作用蛋白 | 第17-18页 |
·抑制作用蛋白 | 第18-19页 |
·本课题依据及主要研究工作 | 第19-20页 |
2 小麦秸秆成分分析和蛋白提取方法选择 | 第20-31页 |
·引言 | 第20页 |
·材料及方法 | 第20-26页 |
·原料及试剂 | 第20页 |
·仪器及设备 | 第20-21页 |
·测定方法 | 第21-26页 |
·结果与讨论 | 第26-29页 |
·小麦秸秆基本成分分析 | 第26-27页 |
·蛋白质测定标准曲线 | 第27页 |
·葡萄糖含量测定标准曲线 | 第27-28页 |
·浸提方法的选择 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
3 小麦秸秆蛋白提取条件优化及蛋白分子量测定 | 第31-41页 |
·引言 | 第31页 |
·试验材料及方法 | 第31-34页 |
·原料及试剂 | 第31页 |
·仪器与设备 | 第31-32页 |
·试验方法 | 第32-34页 |
·结果与讨论 | 第34-40页 |
·小麦秸秆蛋白提取工艺设计 | 第34-35页 |
·秸秆粉粒径对蛋白浸提率的影响 | 第35页 |
·超声处理对蛋白浸提率的影响 | 第35-36页 |
·浸提时间的选择 | 第36页 |
·浸提温度的选择 | 第36-37页 |
·浸提固液比的选择 | 第37-38页 |
·正交试验 | 第38-39页 |
·秸秆蛋白分子量测定 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 去除蛋白后小麦秸秆纤维素酶水解工艺研究 | 第41-56页 |
·引言 | 第41页 |
·试验材料及方法 | 第41-44页 |
·主要材料及试剂 | 第41页 |
·试验设备 | 第41页 |
·试验方法 | 第41-44页 |
·试验结果与讨论 | 第44-55页 |
·蛋白酶用量 | 第44页 |
·蛋白酶作用时间 | 第44-45页 |
·蛋白酶作用最适温度 | 第45-46页 |
·蛋白酶作用最适pH | 第46页 |
·蛋白酶作用最适固液比 | 第46-47页 |
·三种秸秆粉末中残余蛋白含量测定 | 第47-48页 |
·纤维素酶用量的选择 | 第48页 |
·纤维素酶作用时间的选择 | 第48-49页 |
·纤维素酶作用温度的选择 | 第49-50页 |
·纤维素酶作用固液比的选择 | 第50-51页 |
·正交试验 | 第51-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 小麦秸秆浸提蛋白对纤维素酶活力影响的研究 | 第56-64页 |
·引言 | 第56页 |
·试验材料与方法 | 第56-58页 |
·试验材料 | 第56页 |
·试验仪器 | 第56页 |
·试验方法 | 第56-58页 |
·结果与讨论 | 第58-63页 |
·蛋白浸提液中还原糖含量测定 | 第58-59页 |
·浸提蛋白内源性纤维素酶活力 | 第59页 |
·浸提蛋白对纤维素酶活的影响 | 第59-62页 |
·浸提蛋白添加顺序对纤维素酶解的影响 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
·主要结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第71-72页 |