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1.
亚麻酶法脱胶工艺的研究   总被引:26,自引:0,他引:26  
以温水浸渍亚麻脱胶工艺为基础,研究了酶在亚麻脱胶中的应用。实验表明适宜加酶时间为沤麻开始后8h,加适宜果胶酶量为5.1×10^6 ̄6.8×10^6u/t干茎,果胶酶和半纤维素酶的适宜配比为1:1,适宜温度38℃,与温水浸渍沤麻工艺相比,酶法沤麻可缩短沤制时间75%。  相似文献
2.
调控pH值提高木聚糖酶活力的研究   总被引:13,自引:1,他引:12  
通过控制产酶过程pH 值能有效提高里氏木霉木聚糖酶活力。结果表明,当控制产酶pH 为4 .0 时,有利于提高木聚糖酶活力,且此pH 对提高β- 木糖苷酶活力的影响更大。pH 调控时间不宜过长,一般应以控制1 ~2 d 后让其自由发展为宜。  相似文献
3.
林产资源的生物转化与利用   总被引:10,自引:4,他引:6  
林产资源纤维素、半纤维素、木质素、萜类化合物、酚类化合物等树木的主要化学组成。利用现代生物技术对林产资源进行生物降解和生物转化,可以制备能源、食品、工业用酶和其他高附加值产品。20世纪已经在这一领域取得了重要进展,尤其是纤维素酶和半纤维素酶的制备和利用技术已日臻成熟。21世纪人类社会的可持结局 求在基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和分离提纯技术等方面有较大突破,使林产资源生物转化技术的大规模、  相似文献
4.
优良纤维分解菌的筛选及其产酶研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
从40多个国内外产纤维素酶的菌株中筛选出纤维素分解酶活较高的绿色木霉NF4。该菌在以未经特别处理的稻草粉为主要碳源的固体发酵条件下,每克纤维素每天产纤维素酶活力可达48个国际单位,其酶促反应的最适酸碱度和温度分别是pH4.8和60℃,而半纤维素酶则分别为pH4.2和55℃。  相似文献
5.
五株降解半纤维素细菌的分离鉴定与酶活测定   总被引:3,自引:0,他引:3  
五株降解半纤维素细菌的分离鉴定与酶活测定王宜磊孙迅邓振旭(菏泽师专生物学系,274015,山东菏泽,第一作者33岁,男,讲师)半纤维素是植物性材料的重要组成成份之一,约占15%~30%,是陆生植物细胞壁的一种主要组分,较集中于初级和次级细胞壁中.半纤...  相似文献
6.
酶改善二次纤维结合性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以二次纤维为研究对象,分别用半纤维素酶和纤维素酶对其进行处理,以改善二次纤维的结合性能,寻找酶处理的最佳条件.并用扫描电镜(SEM)观察二次纤维处理前后表面形态的变化.研究结果表明,提高纸页强度主要靠改善二次纤维的结合性能.半纤维素酶处理时半纤维素与纤维表面的木聚糖反应,打开半纤维素之间氢键的联结,使纤维表面细纤维化并增加润胀,改善了其结合性能.纤维素酶处理时其C1酶破坏纤维素链的结晶结构,使纤维易于润胀,因此增强了二次纤维的结合性能.  相似文献
7.
玉米秸秆高效糖化菌株筛选及其产酶条件研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高产纤维素酶和半纤维素酶菌株可以有效提高木质纤维素原料制燃料乙醇的产率.研究采用刚果红羧甲基纤维素钠培养基,并结合滤纸条培养基进行初筛,以玉米秸秆粉为发酵培养基进行复筛,筛选到纤维素酶和半纤维素酶高产菌Z-7真菌.采用摇床液体发酵试验并测定纤维素酶活和半纤维素酶活以确定Z-7真菌的最优产酶条件.结果表明,250 mL三角瓶的最佳装瓶量为50 mL,接种量为3%,pH值为5.5,摇床培养温度38℃,最佳产酶时间48 h,在此条件下该菌产CMC-Na酶活达到100 u/mL,半纤维素酶活达到126.6 u/mL.  相似文献
8.
本文主要研究了糙皮侧耳菌丝静态繁殖过程中及断裂繁殖过程中胞外酶活性变化.测定了淀粉酶、羧甲基纤维素酶、半纤维素酶及滤纸纤维素酶的活性变化.结果表明,断裂繁殖对于淀粉酶、FP酶的活性的提高有积极的影响.这对纤维素的分解与利用具有重要的意义.  相似文献
9.
适合青霉菌m8产胞外木聚糖酶的培养基含4.00%麦草粉,0.45%(NH4)2SO4,0.10%KH2PO4,0.05%MgSO4·7H2O,0.03%NaCl,0.30%Tween80,0.10%CaCO3在上述培养基中,28℃恒温振荡(120r/min)培养4~5d,木聚糖酶活力可达90u/mL左右.该酶的最适pH值为4.6,最适反应温度为55.5℃;该酶的耐热性比较强,可被K+、Ca2+、Mg2+离子激活,而被Ag+、Fe3+、Cu2+离子抑制;青霉菌ms的Km为5.0×10-2g/L.  相似文献
10.
研究了侧耳在PDY液体培养基中生长时,淀粉酶、羧甲基纤维素酶、半纤维素酶、漆酶、愈创木酚氧化酶和邻苯二酚氧化酶的酶活性变化。结果表明:在整个培养期内六种酶均有酶活性,但不同酶的活性有较大差异,产酶高峰也不尽相同。  相似文献
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