论文目录 | |
摘要 | 第1-4
页 |
Abstract | 第4-8
页 |
第一章 文献综述 | 第8-24
页 |
· 纤维素酶的酶系组成及其作用机理 | 第8-11
页 |
· 纤维素酶的组分 | 第8
页 |
· 纤维素酶的作用机理 | 第8-10
页 |
· 纤维素酶解的影响因素 | 第10-11
页 |
· 纤维素酶的生产菌种及高产菌选育 | 第11-17
页 |
· 纤维素酶的生产菌种 | 第12-14
页 |
· 纤维素酶高产菌选育 | 第14-17
页 |
· 纤维素酶的生产 | 第17-18
页 |
· 纤维素酶直接转化纤维素产酒精的发酵工艺 | 第18-19
页 |
· 直接发酵法 | 第18-19
页 |
· 糖化,发酵两步法 | 第19
页 |
· 同时糖化发酵法(SSF) | 第19
页 |
· 固定化技术发酵法 | 第19
页 |
· 纤维素酶的工业应用 | 第19-21
页 |
· 纤维资源的生物转化 | 第20
页 |
· 食品工业 | 第20
页 |
· 酿造工业 | 第20
页 |
· 纺织工业 | 第20-21
页 |
· 洗涤剂工业 | 第21
页 |
· 动物饲料工业 | 第21
页 |
· 在地质钻井中的应用 | 第21
页 |
· 其他方面的应用 | 第21
页 |
· 纤维素酶的发展趋势 | 第21-23
页 |
· 纤维素酶的作用机制 | 第21-22
页 |
· 结晶性纤维素的降解 | 第22
页 |
· 放线菌纤维素酶的研究 | 第22
页 |
· 进一步选育高产菌株 | 第22
页 |
· 构建高效纤维素分解“工程菌” | 第22-23
页 |
· 纤维素酶结构和功能的研究 | 第23
页 |
· 本文的研究工作 | 第23-24
页 |
第二章 菌株LC-562产纤维素酶性能及形态鉴定 | 第24-30
页 |
· 材料与方法 | 第24-25
页 |
· 菌种 | 第24
页 |
· 培养基 | 第24
页 |
· 试剂 | 第24-25
页 |
· 实验设备 | 第25
页 |
· 方法 | 第25
页 |
· 结果与讨论 | 第25-29
页 |
· 菌株LC-562产纤维素酶的鉴定 | 第25-26
页 |
· 菌株LC-562与Trichoderma sp.As3.3021的形态比较 | 第26-29
页 |
· 结论 | 第29-30
页 |
第三章 A.sydowi LC-562所产羧甲基纤维素酶酶学性质的研究 | 第30-35
页 |
· 材料与方法 | 第30-32
页 |
· 菌株 | 第30
页 |
· 培养基 | 第30
页 |
· 试剂 | 第30-31
页 |
· 实验仪器和设备 | 第31
页 |
· 方法 | 第31-32
页 |
· 结果与讨论 | 第32-34
页 |
· 最适酶解温度的确定 | 第32
页 |
· CMC酶的热稳定性 | 第32-33
页 |
· CMC酶的最适酶解时间 | 第33-34
页 |
· CMC酶的最适酶解pH | 第34
页 |
· CMC酶的pH稳定性 | 第34
页 |
· 结论 | 第34-35
页 |
第四章 液体发酵A.sydowi LC-562产纤维素酶系条件研究 | 第35-45
页 |
· 材料与方法 | 第35-37
页 |
· 菌株 | 第35
页 |
· 培养基 | 第35
页 |
· 试剂 | 第35
页 |
· 实验仪器和设备 | 第35
页 |
· 方法 | 第35-37
页 |
· 结果与讨论 | 第37-43
页 |
· 培养基组成对A.sydowi LC-562产纤维素酶系的影响 | 第37-41
页 |
· 培养条件对A.sydowi LC-562产纤维素酶系的影响 | 第41-43
页 |
· 发酵产酶曲线 | 第43
页 |
· 结论 | 第43-45
页 |
第五章 A.sydowi LC-562 CMC酶基因的克隆初探 | 第45-59
页 |
· 材料与方法 | 第45-55
页 |
· 质粒与菌株 | 第45
页 |
· 培养基 | 第45
页 |
· 试剂 | 第45-49
页 |
· 实验设备和仪器 | 第49
页 |
· 实验方法 | 第49-55
页 |
· 结果和讨论 | 第55-57
页 |
· pRS403 DNA、A.sydowi LC-562 DNA的酶切电泳鉴定 | 第55-56
页 |
· PCR扩增CMC酶基因 | 第56-57
页 |
· 结论 | 第57
页 |
· 讨论 | 第57-59
页 |
第六章 结论和建议 | 第59-61
页 |
· 结论 | 第59
页 |
· 建议 | 第59-61
页 |
参考文献 | 第61-67
页 |
致谢 | 第67-68
页 |