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高产丁醇菌株选育及其耐受丁醇机制研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-26页
    1.1. 丁醇的性质及丙酮丁醇发酵历史第11-12页
        1.1.1 丁醇的性质第11页
        1.1.2 丙酮丁醇发酵历史第11-12页
    1.2 生物丁醇的发展优势第12-13页
        1.2.1 丁醇在化工行业中的应用第12页
        1.2.2 丁醇作为生物能源的优势第12-13页
    1.3 生物丁醇的国内外研究进展第13-22页
        1.3.1 生产菌种的改良第13-14页
        1.3.2 廉价发酵原料的利用第14-18页
        1.3.3 ABE 发酵新工艺研究第18-19页
        1.3.4 辅因子工程研究第19-21页
        1.3.5 代谢途径分析第21-22页
    1.4 ABE 发酵过程中存在的问题第22-23页
    1.5 本论文的研究意义及主要研究内容第23-26页
        1.5.1 本论文研究意义第23页
        1.5.2 本论文研究思路及主要研究内容第23-26页
第二章 高丁醇耐受性菌株的选育第26-41页
    2.1 前言第26页
    2.2 材料与方法第26-32页
        2.2.1 分离样本来源第26页
        2.2.2 主要试剂及发酵原料第26页
        2.2.3 主要试验仪器第26-27页
        2.2.4 培养基第27页
        2.2.5 产丁醇微生物的分离纯化方法第27-28页
        2.2.6 菌种的培养方法第28-29页
        2.2.7 ARTP 诱变方法第29页
        2.2.8 提高菌种丁醇耐受性试验第29-30页
        2.2.9 突变菌的遗传稳定性试验第30页
        2.2.10 菌株 16S rDNA 分子鉴定第30页
        2.2.11 分析方法第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-40页
        2.3.1 产丙酮丁醇菌株的筛选第32-34页
        2.3.2 菌株 PW12 的鉴定第34-36页
        2.3.3 ARTP 等离子体诱变育种第36-37页
        2.3.4 ART18 遗传稳定性第37-38页
        2.3.5 采用连续提高胁迫因子方式提高 ART18 丁醇耐受性第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 廉价非粮替代原料 ABE 发酵过程中存在的问题及解决方案第41-54页
    3.1 前言第41页
    3.2 材料与方法第41-43页
        3.2.1 菌种第41页
        3.2.2 主要试剂及发酵原料第41页
        3.2.3 主要试验仪器第41-42页
        3.2.4 培养基第42页
        3.2.5 培养方法及发酵条件第42-43页
        3.2.6 分析方法第43页
    3.3 结果与讨论第43-53页
        3.3.1 以葡萄糖、木薯粉、糖蜜以及玉米粉为原料的发酵性能比较第43-45页
        3.3.2 不同木薯粉浓度下的 ABE 发酵性能比较第45-46页
        3.3.3 添加不同氮源对 ABE 发酵性能的影响第46-47页
        3.3.4 氮源浓度(碳氮比)对 ABE 发酵性能的影响第47-49页
        3.3.5 不同 pH 调控策略解除木薯 ABE 发酵过程中相转型延滞现象第49-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 氧化还原电位对 ABE 发酵的影响及其机理分析第54-67页
    4.1 前言第54页
    4.2 材料与方法第54-58页
        4.2.1 菌种第54页
        4.2.2 主要试剂及发酵原料第54-55页
        4.2.3 主要试验仪器第55页
        4.2.4 培养基第55页
        4.2.5 培养方法及发酵条件第55页
        4.2.6 代谢通量分析方法第55-57页
        4.2.7 分析方法第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-66页
        4.3.1 丁醇合成与发酵体系 ORP 之间关系第58-59页
        4.3.2 不同氧化还原调节剂对丁醇合成影响的比较第59页
        4.3.3 不同氧化还原电位水平对丁醇合成影响的比较第59-60页
        4.3.4 不同氧化还原电位水平对丁醇合成影响的机理分析第60-65页
        4.3.5 ORP 对不同原料 ABE 发酵的影响第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 纤维床固定化丙酮丁醇梭菌条件控制和优化第67-77页
    5.1 前言第67页
    5.2 材料与方法第67-69页
        5.2.1 菌种第67-68页
        5.2.2 主要试剂及发酵原料第68页
        5.2.3 主要试验仪器第68页
        5.2.4 培养基第68页
        5.2.5 培养方法及发酵条件第68-69页
        5.2.6 分析方法第69页
    5.3 结果与讨论第69-76页
        5.3.1 固定化载体最佳添加量的确定第69-70页
        5.3.2 FBB 固定化发酵与游离发酵性能的比较第70-71页
        5.3.3 FBB 固定化反复批次 ABE 发酵第71-72页
        5.3.4 不同稀释率对 FBB 固定化连续发酵的影响第72-74页
        5.3.5 添加丁酸钠对 FBB 固定化连续发酵的影响第74-76页
    5.4 本章小结第76-77页
第六章 丙酮丁醇梭菌 SE25 耐受丁醇机理研究第77-86页
    6.1 前言第77页
    6.2 材料与方法第77-79页
        6.2.1 菌种第77页
        6.2.2 主要试剂及发酵原料第77-78页
        6.2.3 主要试验仪器第78页
        6.2.4 培养基第78页
        6.2.5 培养方法及发酵条件第78页
        6.2.6 分析方法第78-79页
    6.3 结果与讨论第79-84页
        6.3.1 SE25 与 PW12 在丁醇胁迫下细胞形态的比较第79-80页
        6.3.2 SE25 与 PW12 在丁醇胁迫下细胞表面疏水性变化第80页
        6.3.3 SE25 与 PW12 在丁醇胁迫下细胞膜通透性及细胞膜电位的变化第80-82页
        6.3.4 SE25 与 PW12 在丁醇胁迫下胞内能荷的变化第82-83页
        6.3.5 SE25 与 PW12 在丁醇胁迫下细胞膜脂肪酸组成的变化第83-84页
    6.4 本章小结第84-86页
主要结论与展望第86-88页
    主要结论第86-87页
    展望第87-88页
论文主要创新点第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-102页
附录第102-103页

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