论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-28页 |
· 木质纤维素原料资源与性质 | 第11-16页 |
· 木质纤维素原料资源 | 第11-12页 |
· 木质纤维素化学组成 | 第12-14页 |
· 植物细胞壁结构多尺度分析 | 第14-16页 |
· 木质纤维素结构性质 | 第16页 |
· 木质纤维素预处理及组分拆分工艺 | 第16-19页 |
· 传统预处理方法 | 第16-17页 |
· 木质纤维素组分拆分工艺 | 第17-19页 |
· 木质纤维素来源抑制物对微生物影响及应对策略 | 第19-25页 |
· 抑制物形成及作用机理 | 第19-22页 |
· 应对木质纤维素来源抑制物的策略 | 第22-25页 |
· 微生物对抑制物的耐受性 | 第25-26页 |
· 微生物对抑制物降解 | 第25-26页 |
· 微生物对抑制物的外排 | 第26页 |
· 细胞膜渗透性屏障 | 第26页 |
· 论文主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 两步干式稀酸处理拆分小麦秸秆木质纤维素组分 | 第28-44页 |
· 引言 | 第28-29页 |
· 材料与方法 | 第29-35页 |
· 实验材料 | 第29页 |
· 仪器设备 | 第29-30页 |
· 实验方法 | 第30-32页 |
· 分析方法 | 第32-35页 |
· 结果与讨论 | 第35-42页 |
· 确定拆分工艺中干式稀酸预处理条件 | 第35-38页 |
· 稀酸“后水解”转化木糖寡糖和聚糖为单糖 | 第38-41页 |
· 小麦秸秆拆分策略 | 第41-42页 |
· 小结 | 第42-44页 |
第3章 预处理后木质纤维素原料酶解过程中粒径分布变化规律 | 第44-55页 |
· 引言 | 第44-45页 |
· 材料与方法 | 第45-46页 |
· 实验材料 | 第45页 |
· 仪器设备 | 第45页 |
· 实验方法 | 第45-46页 |
· 分析方法 | 第46页 |
· 结果与讨论 | 第46-54页 |
· 秸秆木质纤维素原料酶解过程中粒径变化 | 第47-50页 |
· 预处理原料中木质素组分对酶解过程粒径变化的影响 | 第50-52页 |
· 影响酶解过程微管状纤维尺寸的原因 | 第52-54页 |
· 小结 | 第54-55页 |
第4章 提高酿酒酵母酚类抑制物耐受性的驯化策略 | 第55-68页 |
· 引言 | 第55页 |
· 材料与方法 | 第55-58页 |
· 实验材料 | 第55-56页 |
· 仪器设备 | 第56页 |
· 实验方法 | 第56-58页 |
· 分析方法 | 第58页 |
· 结果与讨论 | 第58-67页 |
· S.cerevisiae DQ1利用玉米芯残渣的发酵性能 | 第58-60页 |
· cerevisiae DQ1对玉米芯残渣中抑制物的耐受性 | 第60-62页 |
· 驯化策略提高cerevisiae DQ1对玉米芯残渣的发酵性能 | 第62-63页 |
· 驯化的S.cerevisiae DQ1利用玉米芯残渣进行同步糖化与乙醇发酵 | 第63-67页 |
· 小结 | 第67-68页 |
第5章 Zymomonas mobilis对玉米芯残渣酚类抑制物抗性机理研究 | 第68-86页 |
· 引言 | 第68页 |
· 材料与方法 | 第68-71页 |
· 实验材料 | 第68-69页 |
· 仪器设备 | 第69页 |
· 实验方法 | 第69-70页 |
· 分析方法 | 第70-71页 |
· 结果与讨论 | 第71-84页 |
· Z mobilis和S.cerevisiae发酵富含酚类化合物的玉米芯残渣生产乙醇 | 第71-75页 |
· Z mobilis和S.cerevisiae对酚类抑制物的耐受性 | 第75-78页 |
· Z mobilis和S.cerevisiae对酚类抑制物的生物降解作用 | 第78-82页 |
· 细胞结构形态对菌体酚酸耐受性的影响 | 第82-84页 |
· 小结 | 第84-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-89页 |
· 结论与创新点 | 第86-87页 |
· 结论 | 第86-87页 |
· 创新点 | 第87页 |
· 展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-101页 |
附录Ⅰ 主要试剂 | 第101-102页 |
附录Ⅱ 仪器设备 | 第102-103页 |
附录Ⅲ 酚类化合物质谱图 | 第103-108页 |
博士期间研究成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第页 |