摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 文献综述 | 第14-27页 |
1.1 秸秆资源与利用现状 | 第14-17页 |
1.1.1 玉米秸秆的综合利用现状 | 第14-15页 |
1.1.2 玉米秸秆的成分与结构 | 第15-17页 |
1.1.3 玉米秸秆的生物炼制 | 第17页 |
1.2 玉米秸秆预处理研究进展 | 第17-20页 |
1.2.1 玉米秸秆预处理技术 | 第17-19页 |
1.2.2 木质素生物降解酶系概述 | 第19-20页 |
1.3 疣孢漆斑菌研究进展 | 第20-21页 |
1.3.1 疣孢漆斑菌概述 | 第20页 |
1.3.2 疣孢漆斑菌及其酶系应用现状 | 第20-21页 |
1.4 菌种选育研究概述 | 第21-22页 |
1.4.1 诱变育种技术简介 | 第21-22页 |
1.4.2 ARTP诱变系统在微生物诱变育种中的应用 | 第22页 |
1.5 功能基因组学研究概述 | 第22-24页 |
1.5.1 转录组学研究进展 | 第22-23页 |
1.5.2 降解木质纤维素真菌功能基因组学研究进展 | 第23-24页 |
1.6 课题研究目的与意义 | 第24页 |
1.7 研究的主要内容 | 第24-26页 |
1.8 技术路线 | 第26-27页 |
第二章 木质素降解菌的筛选及对玉米秸秆降解效果评价 | 第27-46页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 实验材料 | 第27页 |
2.1.2 实验试剂 | 第27-29页 |
2.1.3 实验仪器 | 第29页 |
2.1.4 培养基 | 第29页 |
2.2 实验方法 | 第29-32页 |
2.2.1 木质素降解菌的分离 | 第29-30页 |
2.2.2 木质素降解菌的筛选 | 第30页 |
2.2.3 木质素降解菌固态发酵玉米秸秆 | 第30-31页 |
2.2.4 粗酶液提取及酶活力测定 | 第31页 |
2.2.5 目的菌株鉴定 | 第31页 |
2.2.6 疣孢漆斑菌生长特性分析 | 第31页 |
2.2.7 玉米秸秆成分分析 | 第31页 |
2.2.8 玉米秸秆结构分析 | 第31-32页 |
2.3 结果与分析 | 第32-43页 |
2.3.1 菌株分离 | 第32页 |
2.3.2 菌株的筛选 | 第32-33页 |
2.3.3 木质素降解菌预处理玉米秸秆后酶解糖化效率分析 | 第33-34页 |
2.3.4 木质素降解菌发酵玉米秸秆酶活力测定 | 第34-35页 |
2.3.5 目的菌株生物学测定 | 第35页 |
2.3.6 疣孢漆斑菌的生长状况 | 第35-36页 |
2.3.7 疣孢漆斑菌发酵玉米秸秆过程中产酶历程分析 | 第36-38页 |
2.3.8 疣孢漆斑菌预处理对玉米秸秆成分的影响 | 第38页 |
2.3.9 疣孢漆斑菌预处理对玉米秸秆表观结构的影响 | 第38-40页 |
2.3.10 疣孢漆斑菌预处理对玉米秸秆结晶度的影响 | 第40页 |
2.3.11 疣孢漆斑菌预处理对玉米秸秆化学基团的影响 | 第40-41页 |
2.3.12 木质素降解产物分析 | 第41-43页 |
2.4 讨论 | 第43-44页 |
2.5 小结 | 第44-46页 |
第三章 疣孢漆斑菌对玉米秸秆木质素降解及纤维素转化作用研究 | 第46-69页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第46-47页 |
3.1.1 实验材料 | 第46页 |
3.1.2 实验试剂 | 第46-47页 |
3.1.3 实验仪器 | 第47页 |
3.2 实验方法 | 第47-50页 |
3.2.1 常压室温等离子体(ARTP)诱变 | 第47-48页 |
3.2.2 疣孢漆斑菌致死率测定 | 第48页 |
3.2.3 高通量筛选突变株 | 第48页 |
3.2.4 正向突变株遗传稳定性测定 | 第48页 |
3.2.5 野生型菌株与突变株对玉米秸秆木质素降解效果分析 | 第48页 |
3.2.6 单因素实验优化玉米秸秆木质素降解条件 | 第48页 |
3.2.7 响应面法优化玉米秸秆木质素降解条件 | 第48-49页 |
3.2.8 疣孢漆斑菌预处理玉米秸秆 | 第49页 |
3.2.9 玉米秸秆再生工艺筛选 | 第49-50页 |
3.2.10 不同化学方法预处理玉米秸秆 | 第50页 |
3.2.11 玉米秸秆纤维素转化率测定 | 第50页 |
3.2.12 物料衡算 | 第50页 |
3.3 结果与分析 | 第50-66页 |
3.3.1 疣孢漆斑菌致死率曲线 | 第50-51页 |
3.3.2 疣孢漆斑菌突变株的筛选 | 第51-52页 |
3.3.3 正向突变株遗传稳定性 | 第52页 |
3.3.4 野生型菌株与突变株T0701木质素降解能力分析 | 第52-53页 |
3.3.5 突变株T0701降解玉米秸秆木质素条件优化 | 第53-59页 |
3.3.6 疣孢漆斑菌预处理后玉米秸秆纤维素转化率测定 | 第59-60页 |
3.3.7 疣孢漆斑菌预处理与其他方法预处理比较分析 | 第60-61页 |
3.3.8 两步法预处理后玉米秸秆纤维素转化率分析 | 第61-62页 |
3.3.9 两步法预处理对玉米秸秆成分的影响 | 第62-63页 |
3.3.10 两步法预处理对玉米秸秆表观结构的影响 | 第63-64页 |
3.3.11 两步法预处理对玉米秸秆化学结构的影响 | 第64-65页 |
3.3.12 物料衡算 | 第65-66页 |
3.4 讨论 | 第66-67页 |
3.5 小结 | 第67-69页 |
第四章 疣孢漆斑菌酶解增效作用机理初步研究 | 第69-87页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第69页 |
4.1.1 实验材料 | 第69页 |
4.1.2 实验试剂 | 第69页 |
4.1.3 实验仪器 | 第69页 |
4.2 实验方法 | 第69-71页 |
4.2.1 总RNA提取及质量检测 | 第69-70页 |
4.2.2 转录组测序 | 第70页 |
4.2.3 生物信息学分析 | 第70-71页 |
4.3 结果与分析 | 第71-85页 |
4.3.1 样品RNA提取及质量检测 | 第71-72页 |
4.3.2 Illumina HiSeq测序拼接 | 第72页 |
4.3.3 测序数据统计 | 第72页 |
4.3.4 样品重复性相关检查 | 第72页 |
4.3.5 Unigene的功能注释 | 第72-75页 |
4.3.6 疣孢漆斑菌降解木质素过程中差异表达基因分析 | 第75-85页 |
4.4 讨论 | 第85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
第五章 疣孢漆斑菌利用玉米秸秆高产漆酶及在2-氯酚降解中的应用 | 第87-98页 |
5.1 实验材料与仪器 | 第87-88页 |
5.1.1 实验材料 | 第87页 |
5.1.2 实验试剂 | 第87-88页 |
5.1.3 实验仪器 | 第88页 |
5.2 实验方法 | 第88-89页 |
5.2.1 漆酶的产生及酶活力测定 | 第88页 |
5.2.2 漆酶突变株的筛选 | 第88页 |
5.2.3 突变株遗传稳定性测定 | 第88页 |
5.2.4 突变株产漆酶条件优化 | 第88-89页 |
5.2.5 漆酶粗酶液降解2-氯酚研究 | 第89页 |
5.2.6 高效液相法(HPLC)检测2-氯酚含量 | 第89页 |
5.3 结果与分析 | 第89-96页 |
5.3.1 疣孢漆斑菌产漆酶历程分析 | 第89-90页 |
5.3.2 Amplex Red法高通量筛选漆酶突变株 | 第90页 |
5.3.3 正向突变株遗传稳定性测定 | 第90-91页 |
5.3.4 突变株M-6高产漆酶单因素实验优化 | 第91-94页 |
5.3.5 正交试验 | 第94-95页 |
5.3.6 漆酶粗酶液降解2-氯酚效果分析 | 第95-96页 |
5.4 讨论 | 第96-97页 |
5.5 小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-99页 |
创新点 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
作者简介 | 第117-118页 |
附录 | 第118-121页 |