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不同基因型的水稻秸秆和菌株生产高活性纤维素酶的研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 文献综述第13-28页
    1 引言第13-14页
    2 国内外秸秆纤维素乙醇的研究生产现状第14-17页
        2.1 国内秸秆纤维素乙醇研究生产现状第14-16页
        2.2 国外秸秆纤维素乙醇研究生产现状第16-17页
    3 水稻秸秆的主要成分及其降解方式第17-21页
        3.1 水稻秸秆的主要成分第17-18页
        3.2 水稻秸秆的预处理方式第18-20页
        3.3 水稻秸秆的水解方式第20-21页
    4 纤维素酶的研究进展第21-25页
        4.1 纤维素酶及其降解机理第21-22页
        4.2 高产纤维素酶菌株的选育第22-24页
        4.3 纤维素酶的生产第24页
        4.4 纤维素酶的应用第24-25页
    5 秸秆纤维素生物转化乙醇第25-26页
        5.1 秸秆纤维素生物转化乙醇的方法第25-26页
        5.2 秸秆纤维素生物转化乙醇存在的主要问题第26页
    6 本研究的主要内容及创新之处第26-28页
        6.1 本研究的主要内容第26-27页
        6.2 本研究的创新点第27-28页
第二章 高活性纤维素酶菌株和水稻秸秆的筛选第28-47页
    1 材料与方法第28-36页
        1.1 菌株、水稻材料第28-30页
        1.2 主要试剂、仪器第30页
        1.3 培养基的配制第30-31页
        1.4 试剂的配制第31页
        1.5 方法第31-36页
            1.5.1 高活性纤维素酶菌株的初筛:刚果红染色法第31-32页
            1.5.2 高活性纤维素酶菌株的复筛:酶活性的测定第32-35页
            1.5.3 高活性纤维素酶水稻秸秆的筛选第35-36页
    2 结果与分析第36-45页
        2.1 高活性纤维素酶菌株的初筛第36-38页
        2.2 高活性纤维素酶菌株的复筛第38-43页
            2.2.1 葡萄糖标准曲线第38-39页
            2.2.2 酶活性测定的结果与分析第39-43页
        2.3 高活性纤维素酶水稻秸秆的筛选第43-45页
    3 讨论第45-47页
第三章 响应面法优化绿色木霉A19和烟曲霉A27的产酶条件第47-66页
    1 材料与方法第47-48页
        1.1 菌株第47页
        1.2 主要试剂、材料与仪器第47页
        1.3 培养基的配制第47-48页
        1.4 试剂的配制第48页
        1.5 方法第48页
            1.5.1 培养方法第48页
            1.5.2 粗酶液的制备第48页
            1.5.3 酶活力的测定第48页
            1.5.4 产酶条件优化第48页
    2 结果与分析第48-65页
        2.1 单因素优化第48-57页
            2.1.1 稻草粉和麸皮的比例对酶活力的影响第48-50页
            2.1.2 不同氮源对酶活力的影响第50-51页
            2.1.3 不同含氮量对酶活力的影响第51-52页
            2.1.4 不同料水比对酶活力的影响第52-53页
            2.1.5 培养温度对酶活力的影响第53-54页
            2.1.6 培养时间对酶活力的影响第54-55页
            2.1.7 培养基初始pH对酶活力的影响第55-56页
            2.1.8 不同接种量对酶活力的影响第56-57页
        2.2 响应面法优化绿色木霉A19的产酶条件第57-61页
            2.2.1 BOX-Benhnken设计及结果分析第57-61页
            2.2.2 模型验证第61页
        2.3 响应面法优化烟曲霉A27的产酶条件第61-65页
            2.3.1 BOX-Benhnken设计及结果分析第61-65页
            2.3.2 模型验证第65页
    3 讨论第65-66页
第四章 水稻秸秆同步糖化发酵产乙醇的最佳工艺研究第66-75页
    1 材料与方法第66-68页
        1.1 菌株第66页
        1.2 主要试剂、材料与仪器第66页
        1.3 培养基的配制第66-67页
        1.4 粗酶液的制备第67页
            1.4.1 绿色木霉A19粗酶液的制备第67页
            1.4.2 烟曲霉A27粗酶液的制备第67页
        1.5 酶活力的测定第67页
        1.6 酵母菌种的制备第67页
        1.7 水稻秸秆同步糖化发酵产乙醇条件的优化第67-68页
    2 结果与分析第68-73页
        2.1 纤维素酶的活力第68页
        2.2 水稻秸秆同步糖化发酵产乙醇条件的研究第68-72页
            2.2.1 时间对水稻秸秆同步糖化发酵的影响第68-69页
            2.2.2 温度对水稻秸秆同步糖化发酵的影响第69页
            2.2.3 混合纤维素酶液对水稻秸秆同步糖化发酵的影响第69-70页
            2.2.4 酵母接种量对水稻秸秆同步糖化发酵的影响第70-71页
            2.2.5 起始pH对水稻秸秆同步糖化发酵的影响第71页
            2.2.6 不同预处理对水稻秸秆同步糖化发酵的影响第71-72页
        2.3 水稻秸秆同步糖化发酵条件的正交试验第72-73页
    3 讨论第73-75页
参考文献第75-81页
附表第81-95页
致谢第95页

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