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同步代谢秸秆木糖和葡萄糖的产氢新菌种及其产氢特性

发布时间:2024-04-12 02:32
  发酵法生物制氢技术能够将废弃物处理和能源回收有效地结合在一起,已经成为环境微生物技术领域研究的热点。为了实现生物制氢的工业化,降低制氢成本,研究者对生物制氢技术进行了广泛的研究,主要的研究方向之一是致力于寻找合适的产氢底物,扩大基质利用范围。自然界中存在大量廉价可再生的木质纤维类生物质资源,但是由于其是纤维素、半纤维素和木质素构成的复合体,很少有微生物能够直接将其降解,通常都是先经过预处理及酶解将其水解为以五碳糖和六碳糖为主的液态水解产物,之后再加以利用。目前的生物制氢研究一般都是以单一六碳糖为主,而对于利用五碳糖生物产氢的研究一直未有突破。因此为了提高对木质纤维素中半纤维素的利用,分离具有利用木糖等五碳糖高效产氢的细菌,对有效地利用木质纤维素产氢,降低产氢成本,实现发酵法生物制氢工业化具有重要的现实意义。 基于此问题,本研究进行了同步代谢五碳糖和六碳糖中温发酵产氢菌的定向筛选。获得了能够同步代谢木糖和葡萄糖产氢的新菌种,并对其利用木糖、葡萄糖以及二者混合物的产氢特性进行了详细的研究,最后研究了产氢新菌利用秸秆产氢的潜力,分析了其实际应用价值。 发现了同步代谢五碳糖和六碳糖中温发酵产氢...

【文章页数】:155 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图1-1微生物代谢及产氢概况图

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第1章绪论收太阳能分解水产生H+、电子和O2的光合系统II(PSII)以及产生还原剂用来固定CO2的光合系统I(PSI)。PSII产生的电子由铁氧化还原蛋白携带经由PSII和PSI到达产氢酶,H+在产氢酶的催化作用下在一定的条件下形成H2。蓝....


图1-2细菌发酵产氢的代谢途径Fig.1-2Themetabolismpathwayofdifferentfermentationtype发酵细菌中缺乏电子传递体系,因而发酵过程中通过脱氢作用所产生的“多

图1-2细菌发酵产氢的代谢途径Fig.1-2Themetabolismpathwayofdifferentfermentationtype发酵细菌中缺乏电子传递体系,因而发酵过程中通过脱氢作用所产生的“多

第1章绪论兼性厌氧微生物Escherichia和Enterobacter。1964年Gray在Science杂志上发表的一篇生物产氢发酵机理的综述,奠定了国内外产氢发酵细菌研究的里程碑。他按照形成氢所需电子供体的不同将产氢发酵细菌分为3类:(1)兼性厌....


图1-5秸秆的组成及其潜在的预处理水解产物Fig.1-5Potentialcompositionandofcornstrawpretreatedhydrolyzate

图1-5秸秆的组成及其潜在的预处理水解产物Fig.1-5Potentialcompositionandofcornstrawpretreatedhydrolyzate

图1-5秸秆的组成及其潜在的预处理水解产物Fig.1-5Potentialcompositionandofcornstrawpretreatedhydrolyzate1.3.2.1物理预处理物理预处理法是较早的处理木质纤维素的方法,包括机械粉碎[73]、热....


图3-3富集菌群培养产氢菌群落的16SrRNAV3区DGGE图谱

图3-3富集菌群培养产氢菌群落的16SrRNAV3区DGGE图谱

G:葡萄糖X:木糖H:木糖+葡萄糖C:控制pH值图3-3富集菌群培养产氢菌群落的16SrRNAV3区DGGE图谱ig.3-3DGGEprofilesofV3regionof16SrRNAgeneinthemicrobialco....



本文编号:3951525

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