黄孢原毛平革菌发酵秸秆产乙醇工艺的优化及菌株改良 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-6页 | ABSTRACT | 第6-12页 | 第一章 前言 | 第12-22页 | · 乙醇的传统生产工艺 | 第12页 | · 生物乙醇的发展现状 | 第12-13页 | · 再生纤维素原料简介 | 第13-16页 | · 纤维素(Cellulose) | 第14-15页 | · 木质素(Lignin) | 第15页 | · 半纤维素(Hemi-cellulose) | 第15页 | · 作物秸秆的利用 | 第15-16页 | · 发酵秸秆产乙醇技术 | 第16-17页 | · 黄孢原毛平革菌简介 | 第17页 | · 黄孢原毛平革菌的功能和应用 | 第17-18页 | · 乙醇脱氢酶的作用 | 第18-19页 | · 微生物诱变育种技术 | 第19-20页 | · 诱变育种技术的研究进展 | 第19页 | · 诱变育种的特点 | 第19-20页 | · 课题研究目的和意义 | 第20-22页 | 第二章 P. chrysosporium液体发酵秸秆产乙醇和发酵条件的优化 | 第22-43页 | 引言 | 第22页 | · 材料与方法 | 第22-29页 | · 实验材料 | 第22-23页 | · 实验方法 | 第23-29页 | · 结果与分析 | 第29-41页 | · P. chrysosporium发酵产酶曲线 | 第29-30页 | · 装液量对乙醇产量的影响 | 第30-31页 | · 发酵时长对乙醇产量的影响 | 第31-32页 | · 氮源种类对乙醇产量的影响 | 第32-33页 | · 氮源浓度对乙醇产量的影响 | 第33-34页 | · 碳源种类对乙醇产量的影响 | 第34-35页 | · 葡萄糖浓度对乙醇产量的影响 | 第35-36页 | · 吐温80对乙醇产量的影响 | 第36-37页 | · 培养温度对乙醇产量的影响 | 第37-38页 | ·摇床转速对乙醇产量的影响 | 第38-39页 | · 初始p H对乙醇产量的影响 | 第39-40页 | · 还原糖含量的测定 | 第40-41页 | · 结论与展望 | 第41-43页 | · 本章结论 | 第41页 | · 展望 | 第41-43页 | 第三章 P. chrysosporium固体发酵秸秆产乙醇工艺优化 | 第43-54页 | 引言 | 第43页 | · 材料与方法 | 第43-44页 | · 菌株 | 第43页 | · 培养基 | 第43页 | · 基质 | 第43-44页 | · 主要试剂和仪器 | 第44页 | · 实验方法 | 第44-48页 | · 测定方法 | 第44页 | · 乙醇的测定方法 | 第44页 | · 纤维素酶酶活的测定方法 | 第44页 | · 木质素过氧化物酶(Li P)酶活测定 | 第44页 | · 菌株的活化与孢子悬液的制备 | 第44-45页 | · 预处理方式的选择 | 第45-47页 | · 物料含水量对乙醇产量的影响 | 第47页 | · 添加不同外源营养物对乙醇产量的影响 | 第47页 | · 发酵温度对乙醇产量的影响 | 第47页 | ·混合基质配比对乙醇产量的影响 | 第47-48页 | · 结果与讨论 | 第48-53页 | · 预处理方式的选择 | 第48-49页 | · 物料湿度对乙醇产量的影响 | 第49-50页 | · 添加不同外源营养物对乙醇产量的影响 | 第50-51页 | · 发酵温度对乙醇产量的影响 | 第51-52页 | · 混合基质配比对乙醇产量的影响 | 第52-53页 | · 结论与展望 | 第53-54页 | · 本章结论 | 第53页 | · 展望 | 第53-54页 | 第四章 P. chrysosporium菌株的诱变和ADH序列分析 | 第54-73页 | 引言 | 第54页 | · 材料与方法 | 第54-57页 | · 材料 | 第54-55页 | · 实验方法 | 第55-57页 | · 结果与讨论 | 第57-71页 | · 紫外诱变致死率曲线 | 第57-58页 | · 诱变后培养与优势菌的筛选 | 第58-59页 | · 诱变菌株发酵玉米秸秆验证乙醇产量 | 第59-61页 | · 诱变菌株的稳定性 | 第61-62页 | · P. chrysosporium突变株ADH基因的克隆与序列分析 | 第62-71页 | · 结论与展望 | 第71-73页 | · 本章结论 | 第71页 | · 展望 | 第71-73页 | 参考文献 | 第73-83页 | 致谢 | 第83-85页 | 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85-86页 |
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