期刊文献+
共找到12篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
粗野鹿角珊瑚产纤维素酶细菌的筛选、鉴定和酶活测定 被引量:1
1
作者 刘海青 刘富平 胡文婷 《广东农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第21期174-177,共4页
为获得高效降解纤维素活性菌株,采用富集平板稀释法、刚果红染色法筛选粗野鹿角珊瑚纤维素分解菌,分离得到2株产纤维素酶细菌HZXJ007和HZXJ010,经16S rDNA序列分析,HZXJ007与产气肠杆菌只同源性达99%以上;HZXJ010与紫金牛叶杆菌同源性高... 为获得高效降解纤维素活性菌株,采用富集平板稀释法、刚果红染色法筛选粗野鹿角珊瑚纤维素分解菌,分离得到2株产纤维素酶细菌HZXJ007和HZXJ010,经16S rDNA序列分析,HZXJ007与产气肠杆菌只同源性达99%以上;HZXJ010与紫金牛叶杆菌同源性高达99%以上。采用DNS法测定菌株降解纤维素酶活,HZXJ007和HZXJ010的滤纸酶活分别为197.67、210.55 U/mL,内切酶(C x)活分别为79.42、86.83 U/mL,外切酶(C1)活分别为87.47、104.87 U/mL,β-葡萄糖苷酶活分别为47.52、46.88 U/mL。试验结果表明,两菌株酶系齐全活性强,在以木质纤维素为原料生产纤维素乙醇方面有潜在应用价值。 展开更多
关键词 粗野鹿角珊瑚 降解纤维素 纤维素乙醇
下载PDF
芦苇硫酸盐浆氧脱木素动力学的研究(Ⅱ)——碳水化合物降解动力学 被引量:1
2
作者 潘晓锋 马乐凡 屈琴琴 《湖南造纸》 2011年第3期7-10,15,共5页
研究了芦苇硫酸盐浆氧脱木素碳水化合物的降解动力学,建立了合适的动力学模型,求出了相应的动力学参数。研究结果表明,碳水化合物的降解由快速降解段和缓慢降解段组成,芦苇硫酸盐浆氧脱木素时碳水化合物的降解动力学研究采用两个零级反... 研究了芦苇硫酸盐浆氧脱木素碳水化合物的降解动力学,建立了合适的动力学模型,求出了相应的动力学参数。研究结果表明,碳水化合物的降解由快速降解段和缓慢降解段组成,芦苇硫酸盐浆氧脱木素时碳水化合物的降解动力学研究采用两个零级反应模型比较合适;反应活化能快速降解段和缓慢降解段分别为32.40kJ/mol和39.63kJ/mol;碱浓对碳水化合物降解的反应级数快速降解段和缓慢降解段分别为0.23和0.20;氧压对碳水化合物降解的反应级数快速降解段和缓慢降解段分别为0.21和0.19。 展开更多
关键词 芦苇硫酸盐浆 氧脱木素 碳水化合物降解动力学 纤维素链 反应级数
下载PDF
褐腐真菌产生的低分子化合物对纤维素的解聚作用研究 被引量:13
3
作者 王蔚 卢雪梅 高培基 《菌物系统》 CSCD 北大核心 1997年第1期40-46,共7页
糙皮侧耳(Pleurotusostreatus)、密粘褶菌(Gloeophyllumtrabeum)、洁丽香菇(Lentinuslepideus)等8株褐腐菌在滤纸上进行固体培养时,在培养初期,纤维素的聚合度均呈现大幅度下降,但不表现失重。培养过程中也未能检测出滤纸酶活... 糙皮侧耳(Pleurotusostreatus)、密粘褶菌(Gloeophyllumtrabeum)、洁丽香菇(Lentinuslepideus)等8株褐腐菌在滤纸上进行固体培养时,在培养初期,纤维素的聚合度均呈现大幅度下降,但不表现失重。培养过程中也未能检测出滤纸酶活力,只有少量内切葡聚糖酶活力。而且这8株菌都具有络合Fd3+和产生羟基自由基·OH的能力。由降解和解聚能力最强的密粘语菌的胞外酶液在SephadexLH-20上分离得到一可络合Fe3+的低分子多肽组分,它与H2O2具有协同降解纤维素的作用,其机制与Fenton's试剂作用相似。Fe2+与H2O2反应生成的·OH可使纤维素氧化断裂,使之成为短小纤维,从而大幅度降低聚合度。 展开更多
关键词 真菌 褐腐菌 纤维素 降解 聚合度
下载PDF
纸张保存的化学 被引量:12
4
作者 肖稳发 邝生鲁 《化学通报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第7期34-39,共6页
讨论了纸张保存过程中的某些化学问题,对纸张的酸性、酸性来源和纤维素酸催化水解以及影响纸张变质的其它因素进行了分析,评述了近年来在纸张脱酸。
关键词 纸张保存 脱酸 脱色 施胶剂 变质 保存方诊
原文传递
新分离菌Streptomyces产小分子CMC液化酶的研究 被引量:8
5
作者 李宪臻 徐德贵 +2 位作者 任钢弋 金凤燮 高培基 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 1996年第5期277-281,共5页
新分离纤维素分解菌经鉴定为链霉菌属中的新种,暂定名为StreptomycesspLX,革兰氏阳性,产气生孢子,好氧生长,最适生长温度和PH为30℃和7.2。该菌能够完全降解纤维素且不产生还原糖,并分泌一种分子量为9.... 新分离纤维素分解菌经鉴定为链霉菌属中的新种,暂定名为StreptomycesspLX,革兰氏阳性,产气生孢子,好氧生长,最适生长温度和PH为30℃和7.2。该菌能够完全降解纤维素且不产生还原糖,并分泌一种分子量为9.2ku的液化性质的内切纤维素液化酶,亦即CMC液化酶,该酶在裂解滤纸为短纤维的过程中既没有还原糖生成,也没有失重现象发生,而且纤维素的聚合度也几乎没有明显变化,推测可能是一种能打开氢键的小分子解链酶。 展开更多
关键词 链霉菌属 STREPTOMYCES CMC液化酶
下载PDF
秸秆降解菌株CKB的降解特性与机理 被引量:4
6
作者 付丹妮 李晓桐 +5 位作者 徐粲然 黄魏魏 董祥洲 朱启法 刘永民 卢滇楠 《辽宁石油化工大学学报》 CAS 2019年第5期13-20,共8页
从常年水稻种植土壤中筛选出1株能够高效降解秸秆的菌株CKB,经过ITS序列分析鉴定为黑曲霉(Aspergillus niger)。在常温正常土壤环境中,秸秆经该菌35d降解,失重率可达49%。进一步考察了CKB对于纤维素和木质素的降解能力,72h时纤维素转化... 从常年水稻种植土壤中筛选出1株能够高效降解秸秆的菌株CKB,经过ITS序列分析鉴定为黑曲霉(Aspergillus niger)。在常温正常土壤环境中,秸秆经该菌35d降解,失重率可达49%。进一步考察了CKB对于纤维素和木质素的降解能力,72h时纤维素转化葡萄糖质量浓度为0.554g/L,木质素降解量达到0.607g/L;同时也考察了不同底物质量浓度、pH、温度对于纤维素和木质素降解效果的影响。通过SEM观察秸秆降解前后的结构变化,并利用Pyrolysis-GC/MS手段对降解产物进行检测与表征,证明了秸秆腐化变黑产物为腐殖酸的经典组分,且CKB在低温环境也有良好的降解效果,阐释了黑曲霉CKB的秸秆降解机理。 展开更多
关键词 黑曲霉 秸秆降解 降解机理 木质素降解 纤维素降解
下载PDF
阿拉伯糖醇自由基β-消除反应的理论研究 被引量:1
7
作者 杨雪滢 何潇 +3 位作者 何运华 夏桓桓 郭新良 谢小光 《纤维素科学与技术》 CAS CSCD 2017年第1期14-25,共12页
自由基机理是纤维素老化降解和生物质能热解的重要反应途径,本文采用密度泛函理论方法,在B3LYP/6-311++G**//B3LYP/6-31G**水平,对纤维素降解或裂解初级可能生成的阿拉伯糖醇自由基的分子内氢迁移重排及其氧位自由基的β-消除反应、β-... 自由基机理是纤维素老化降解和生物质能热解的重要反应途径,本文采用密度泛函理论方法,在B3LYP/6-311++G**//B3LYP/6-31G**水平,对纤维素降解或裂解初级可能生成的阿拉伯糖醇自由基的分子内氢迁移重排及其氧位自由基的β-消除反应、β-脱水反应以及形成呋喃环分子内取代消除反应的机理进行了理论研究。计算结果表明,糖醇自由基中不同碳位自由基的相对能量接近(<4.5 k J/mol),比氧位自由基相对能量低约38~65 kJ/mol。氧位自由基的β-消除反应有两种方式:α(C-H)键的断裂和α(C-C)键的断裂,前者生成五碳醛糖/酮糖,后者生成低碳醛糖和另一分子低碳糖醇自由基(或羟甲基自由基),但后者所需的活化能(约12~40 kJ/mol)比前者(约100~130 kJ/mol)小的多。而β-脱水反应和形成呋喃环反应所需活化能相当,比β-氢原子消除反应的活化能还大些。因此,在低温下糖醇烷氧自由基α(C-C)键断裂的β-消除反应是纤维素老化自由基降解机理的主要方式,该降解方式可产生羟甲基自由基,其夺取一个氢原子而生成绝缘纸老化的重要信号分子―甲醇。而在高温下则β-氢原子消除、β-脱水和形成呋喃环化合物等反应形成复杂竞争,但脱水反应是这些反应中明显的放热反应。 展开更多
关键词 纤维素老化降解 阿拉伯糖醇自由基 β-消除反应机理 密度泛函理论
下载PDF
白腐菌预处理水稻秸秆产沼气的研究 被引量:5
8
作者 董丽丽 王悦宇 韩松 《中国沼气》 北大核心 2014年第6期33-35,共3页
试验设置白腐菌不同的添加量,在温度是28℃,p H值为7的条件下恒温培养7天,处理1在相同的培养液添加量、处理2在相同的水添加量的条件下进行预处理,预处理后秸秆在恒温35℃下,厌氧发酵30 d产沼气研究得出以下结论:1)处理1中白腐菌添加30... 试验设置白腐菌不同的添加量,在温度是28℃,p H值为7的条件下恒温培养7天,处理1在相同的培养液添加量、处理2在相同的水添加量的条件下进行预处理,预处理后秸秆在恒温35℃下,厌氧发酵30 d产沼气研究得出以下结论:1)处理1中白腐菌添加30片木质素降解率最好,为29.8%;2)处理1中白腐菌添加20片沼气产气量最好,为11704 m L,产气率为390.1 m L·d-1;3)在一定条件下木质纤维素降解率越高,沼气产气量越高;4)处理2中白腐菌添加20片沼气产气量为10766 m L,产气率为358.9 m L·d-1,更适于实际应用。 展开更多
关键词 白腐菌 水稻秸秆 木质纤维素降解率 沼气
下载PDF
化学预处理对甘蔗叶厌氧发酵产沼气的影响 被引量:4
9
作者 焦静 王金丽 +4 位作者 郑勇 王刚 郭昌进 彭志连 周晶 《热带作物学报》 CSCD 北大核心 2014年第4期779-783,共5页
以甘蔗叶为发酵原料,研究采用酸、碱预处理对甘蔗叶干法厌氧发酵产沼气效果影响。试验结果表明:酸、碱预处理均可提高甘蔗叶沼气产量,碱预处理的产气量总体好于酸预处理,甲烷含量也相对较高,碱预处理发酵后物料纤维素降解率可达56.15%... 以甘蔗叶为发酵原料,研究采用酸、碱预处理对甘蔗叶干法厌氧发酵产沼气效果影响。试验结果表明:酸、碱预处理均可提高甘蔗叶沼气产量,碱预处理的产气量总体好于酸预处理,甲烷含量也相对较高,碱预处理发酵后物料纤维素降解率可达56.15%。通过扫描电镜观察甘蔗叶的表观形态结构,发现经NaOH预处理后,甘蔗叶表面结构遭到较明显的破坏,更容易被消化利用。 展开更多
关键词 甘蔗叶 化学预处理 产气效果 纤维素降解
下载PDF
纤维素分解菌对堆肥有机质、全碳及纤维素降解率的影响 被引量:3
10
作者 于婷乔 徐凤花 +1 位作者 石姗姗 郭梅仙 《现代农业科技》 2009年第22期260-261,263,共3页
从堆肥、牛粪、秸秆堆腐物中分离4株纤维素分解菌。在纤维素粉及刚果红培养基中筛选出3株生长速度快、透明圈出现早且透明圈直径与菌落直径比值大的菌株,分别为FDQ1、FDQ2、FDQ3。不同菌株混合培养较单独培养酶活力提高,表明菌株间有协... 从堆肥、牛粪、秸秆堆腐物中分离4株纤维素分解菌。在纤维素粉及刚果红培养基中筛选出3株生长速度快、透明圈出现早且透明圈直径与菌落直径比值大的菌株,分别为FDQ1、FDQ2、FDQ3。不同菌株混合培养较单独培养酶活力提高,表明菌株间有协同作用。FDQ1+FDQ2和FDQ1+FDQ3菌株等比例混合进行牛粪与鸡粪混合堆肥,结束时有机质分别下降19.57%和18.40%,对照下降6.58%;全碳量分别为31.33%、32.42%,对照为41.20%,较发酵初期降低13.80%、12.71%和3.93%;纤维素分解率较对照提高95.12%和78.61%,表明纤维素分解菌在加快纤维素降解的同时还促进了碳素矿化。 展开更多
关键词 纤维素分解菌 酶活 有机质 全碳 纤维素降解率
下载PDF
外源微生物及辅料对秸秆降解效果的影响 被引量:2
11
作者 张庆华 赵新海 +1 位作者 钟丽娟 关艳丽 《微生物学杂志》 CAS CSCD 2017年第4期60-63,共4页
研究加入外源微生物及添加辅料对秸秆降解率的影响。通过秸杆固体培养进行了降解试验,结果显示,加入外源微生物后纤维素降解率明显提高,嗜热侧孢霉可提高34.76%,放线菌可提高18.99%。通过在秸秆中加入辅料香菇菌糠,培养后秸秆的纤维素... 研究加入外源微生物及添加辅料对秸秆降解率的影响。通过秸杆固体培养进行了降解试验,结果显示,加入外源微生物后纤维素降解率明显提高,嗜热侧孢霉可提高34.76%,放线菌可提高18.99%。通过在秸秆中加入辅料香菇菌糠,培养后秸秆的纤维素含量由原来的32.11%降至14.19%,降解率达55.81%。加入外源微生物的秸秆降解过程具有升温快、温度高及高温维持时间长等优点。加入微生物的秸秆降解高温维持8 d,对照为6 d。秸秆降解过程中的最高温度分别为63℃和58℃。为下一步外源微生物的进一步研究及菌糠的大量利用提供参考。 展开更多
关键词 外源微生物 辅料 纤维素降解率
下载PDF
生态因子对玉米秸秆降解特性影响研究 被引量:1
12
作者 王大庆 安蒙龙 +2 位作者 王洪波 聂颖 赵光 《绿色科技》 2016年第12期53-55,58,共4页
以玉米秸秆为底物进行了试验,考察了秸秆降解条件,包括温度、预处理、干物质浓度与碳氮比等对纤维素降解率的影响,结果表明:经预处理的玉米秸秆在设定温度的培养箱中培养,其纤维素均进行了降解,利用响应曲面法对实验降解条件进行优化,... 以玉米秸秆为底物进行了试验,考察了秸秆降解条件,包括温度、预处理、干物质浓度与碳氮比等对纤维素降解率的影响,结果表明:经预处理的玉米秸秆在设定温度的培养箱中培养,其纤维素均进行了降解,利用响应曲面法对实验降解条件进行优化,得到最佳的玉米秸秆降解条件为35℃、干物质浓度12%、碱处理、碳氮比20:1,纤维素降解率可达66.54%。 展开更多
关键词 玉米秸秆 生态因子 纤维素降解率 响应曲面法
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部