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从木质纤维原料预处理对微生物转化的必要性和回收利用半纤维素、木质素意义两个方面分析了木质纤维原料组分分离的必要性。木质纤维原料组分分离意味着木质纤维原料的精制,不是把木质纤维原料仅作为纤维素单一资源看待,而是把它视为一种多组分物料,将木质纤维原料精制成为具有一定纯度的各种组分,并分别加工成有价值的产品,这也是生物量全利用对于木质纤维原料预处理提出的新要求,赋予新的哲理思想。根据生物量全利用的要求,提出了木质纤维原料组分分离技术的新定性评价标准。根据利用汽爆和乙醇萃取法联合对麦草组分分离的研究结果 ...
李佐虎, 陈洪章
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从堆肥中筛选得到两株分解纤维素的菌株 ,一株为高温单孢菌Q 0 ,另一株为芽孢杆菌Q 3,对Q 0、Q 3及这两株菌组成的混合菌产纤维素酶条件进行了研究。结果表明 ,混合菌分解棉花和滤纸纤维素的分解率均比单一菌株高 ,其分解率分别为 6 9%和 6 2 %。混合菌产酶最适温度为 5 0℃ ,pH 7.5。在以棉花纤维为惟一碳源时 ,混合菌产生的纤维素酶可达 10 1个酶活单位 ,比菌Q 0高近 4 0个酶活单位。Q 0、Q ...
齐云 +4 more
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以果葡糖浆和玉米浆为主要原料,依次通过Plackett-Burman设计、均匀设计、人工神经网络和遗传算法,纤维素产生菌G-29静态培养下的最优条件是:果葡糖浆40g/L,玉米浆23.88g/L,(NH4)2SO43g/L,Na2HPO4·12H2O 4.66g/L,柠檬酸1g/L,醋酸0.5g/L,MgSO4·7H2O 0.2g/L,FeSO4·7H2O 0.4g/L,CaCl20.015g/L,ZnSO4·7H2O0.004g/L,乙醇2%(v/v),接种量10%(v/v),种龄2d,初始pH 5 ...
张胜潮 +4 more
doaj
从厌氧发酵污泥中筛选到一组高效、传代稳定的厌氧纤维素降解复合菌系L-3.该复合菌系的内切葡聚糖酶活(Cx)、滤纸酶活(FPA)、外切葡聚糖酶活(C1)、β-葡聚糖苷酶活(β-glucodase)分别为0.216、0.101、0.132、0.002U/mL;该复合菌系可使滤纸在42h内溃烂,并能在降解纤维素的同时产生氢气,气体中氢气含量最高可达70.2%,d13时滤纸失重率为70.6%.DGGE结果表明,该复合菌系主要由14种菌组成.在所选实验条件内,该复合菌系产纤维素降解酶的最适条件为:最佳碳源为滤纸 ...
郝纯 +6 more
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从腐烂稻草、土壤和牛粪等样品中分离到12株能在以CMC-Na(羧甲基纤维素钠)为唯一碳源的固体培养基上生长的菌株,并从中筛选出1株分解纤维素能力较强的真菌,初步鉴定为脉纹孢菌(Neurospora sp.).通过对其固态发酵条件进行单因素优化试验,初步确定了发酵培养基最佳碳、氮源种类及添加量:稻草粉与麸皮的质量比为9∶1,NH4NO30.5%;最适培养条件为:固液比1∶3,接种量1 mL,pH值自然,培养温度30℃,培养时间96 h.该菌株的羧甲基纤维素酶活和滤纸酶活分别达到3 551.1和386 ...
张建强, 李勇, 李亚澜
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本文采用了无机盐与有机溶剂相结合的方法制备纤维素酶。TichodermakoningiP2固体培养基的抽提液中,加入4%氯化钙,就能达到硫酸按法的同样效果,除去酶液中的一些杂质。进一步沉淀酸时,与直接用有机溶剂沉淀比较,溶剂用量减少了30%.溶剂采用异丙醇较佳,粗酶制剂的产率以羧甲基纤维素酶活(CMCA)表示接近100 ...
张发群, 周金燕,张发群
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从油脂植物南方红豆杉Taxusmairei茎中分离到26株内生真菌,用形态学方法鉴定表明,交链孢霉属Alternaria、无孢菌群MyceliaSterilia和硬内囊霉属Sclerocystis为优势类群;用苏丹黑染液对这26株内生真菌菌丝染色后,在光学显微镜下观察,发现其中14株内生真菌菌丝中有明显的油滴存在,选出其中油滴较大较多的7株在PDA液体培养基中培养6d后提取油脂,结果它们的油脂含量为细胞干重的13.2%~29.5%;这26株内生真菌在以微晶纤维为唯一碳源的液体培养基中培养8d后 ...
彭小伟, 陈洪章
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一种纤维素中空纤维超滤膜,该膜为指状孔支撑层非对称结构;其过程为:1)在95℃用88~93wt%的NMMO·H2O与纤维素混合溶解、脱泡,得纤维素浓度7~12wt%的均匀铸膜液;2)用沉浸相转化法干湿法纺制中空膜;3)洗去膜中残留溶剂;4)用30%-50%甘油增塑,得湿态中空膜。与传统的再生和改性纤维素膜相比,本发明中空膜结晶度,机械强度,耐有机溶剂和耐酸碱能力均较好,抗污染能力强,具有良好的水处理应用前景 ...
刘健辉 +5 more
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Procuction of bacterial cellulose by solid state fermentation on inert support
细菌纤维素(bacterial cellulose, BC)是由一定的微生物(主要为细菌)产生的细胞外纤维素,目前在工业生产中细菌纤维素的培养方法大致分为液态静置培养和动态培养法。然而,静态培养过程中由于纤维素的形成会限制氧的有效传递,从而进一步限制了纤维素的合成。动态发酵过程中,受剪切力的影响,菌体易向不产细菌纤维素的方向突变,从而降低产量。针对上述问题,以聚氨酯塑料泡沫为吸附载体,对木醋杆菌(Acetobacter xylinum)吸附载体固态发酵过程中影响纤维素产量的因素及其发酵过程进行了初步研究。
翁媛媛
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纤维素是自然界中储量最丰富的天然高分子,广泛应用于日常生活的衣食住行等各个方面。然而,纤维素却容易滋生细菌和微生物。我们通过简单的溶胶-凝胶方法在纤维素滤纸表面修饰了Ag/TiO_2纳米复合颗粒:室温下,AgNO_3加入到TiO_2溶胶中并用维生素C原位还原,得到Ag/TiO_2溶胶,然后通过浸渍热固化原位固定于纤维素滤纸表面,方法简单、绿色、成本低。然后对所制备的Ag/TiO_2/cellulose纳米复合材料的形貌和结晶结构进行了SEM、XRD和TEM的表征,研究了纳米Ag的添加量对E ...
李艳香
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