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131.
本就生物制浆存在的技术难度和木素降解酶的应用前景进行了讨论,木素是造纸原料的主要成分之一,因为它是自然界光合植物的进化产物,所以木素对生物降解呈现出极大的屏蔽作用,而且木素降解酶的活力较低,另一方面,白腐菌所分泌的木素降解酶不但在大规模扩大生产中存在着技术上的困难,而且在生物制浆过程中不可避免地存在着纤维素降解,在造纸工业中,木素降解酶应用的研究主要包括生物机械制浆、生物漂白和漂白废水的生物处理。  相似文献   
132.
通过单因素试验确定雨生红球藻细胞转化产虾青素培养基中乙酸钠、硝酸钾和磷酸二氢钾的较佳质量浓度范围。研究表明,磷酸二氢钾对雨生红球藻产虾青素的影响不大,而乙酸钠和硝酸钾含量对虾青素产量影响较显著。利用响应面法优化,得到乙酸钠1.460 5 g/L,硝酸钾0.008 4 g/L。优化后虾青素产量从0.977 4 mg/L提高到10.908 mg/L,提高了9.16倍。  相似文献   
133.
该文以产气气杆菌为出发菌株,经紫外线和甲基磺酸乙酯(EMS)复合诱变,从大量突变株中筛选出一株产酶稳定且酶活较高的菌株UV2-10-6,酶活由最初的2.9592U/mL提高为14.82U/mL,提高了4倍.并探讨了一种高效的异淀粉酶产生菌的选育方法,为下一步培养基优化打下基础.  相似文献   
134.
黑木耳多糖研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
黑木耳是一种营养价值极高的药食两用真菌.综述了国内外黑木耳多糖研究情况,对其热水浸提法、碱浸提法、酶解提取法、超声波法、微波辅助法、超微粉碎法以及复合法几种提取制备方法进行比较,并对黑木耳的深加工及功能食品开发作了介绍.  相似文献   
135.
大豆脱腥及胰蛋白酶抑制因子去除方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过比较不同的处理方法对大豆脂肪氧化酶的抑制作用,确定大豆脱腥最佳方法为热磨法,最佳工艺条件为浸烫温度95℃,浸烫时间5min,磨浆温度100℃.在该条件下大豆脂肪氧化酶活性降为原来的7.89%.通过比较不同的处理方法对大豆胰蛋白酶抑制剂的消除作用确定最佳处理工艺为热磨法,最佳工艺条件为浸烫温度95℃,浸烫时间5min,磨浆温度100℃.在该条件下大豆胰蛋白酶抑制剂活性降为原来的28.41%.  相似文献   
136.
纤维素酶酶系对草浆改性的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
在草浆酶改性过程中,以纤维素酶为主的酶系对草浆滤水性能的改善是必需的,而木聚糖酶对草浆滤水性能的改善起到了辅助作用。纤维素酶酶系中含有相对较低的木聚糖酶活和较高的FPA活力时,浆的滤水性能改善更加明显。在酶改性处理剂量范围内,酶改性处理对纸浆强度性能影响不大。  相似文献   
137.
从枯草芽胞杆菌变异菌株培养得到的α—淀粉酶,通过硫酸铵沉淀,DEAE-葡聚糖凝胶A-50,葡聚糖凝胶G-100以及超滤浓缩等操作,获得该酶的纯样品,该酶的分子量、等电点分别为52.5KD、pI 4.6。该酶的最适pH和温度分别为pH6.0及65℃,稳定pH范围为pH4.5~7.5,而且在50℃时该酶活力较稳定。Ca~(2 )、Mg~(2 )、Li~ 对酶活有激活作用,而Ag 、Al~(3 )、Cu~(2 )、Fe~(2 )、Zn~(2 )、Mn~(2 )、Ni~(2 )和CO~ 对酶活有抑制作用。另外,该酶对可溶性淀粉的分解限度为42.8%,由此可估计该酶属于糖化型α—淀粉酶。  相似文献   
138.
在不同温度下采用乙二醇溶剂热合成法合成Bi2MoO6催化剂(BMO-x,x=140、160、180),BMO-160在450℃下煅烧的样品为BMO。用XRD、BET、SEM、EDS、UV-visDRS、XPS、in-situ DRIFTS等表征方法研究其理化特性,建立BMO和BMO-x(x=140、160、180)催化剂的反应性能与孔道结构、材料形貌和缺陷空位的构效关系。结果表明,适宜的溶剂合成温度可以形成更高的孔隙率,调控氧空位的占比,有助于产生更好的催化性能。其中,BMO-160的CO产率更高,这是由于在160℃溶剂热合成温度下制备的样品形貌更优,氧空位占比适中。  相似文献   
139.
从实际环境中采集到的雷击波形出发,研究电涌保护器(SPD)在不同雷电流波形下的极限耐受能力,研究数据表明:SPD在不同雷电流冲击下的最大放电电流、通过电荷量与半峰值时间呈幂函数关系。通过此函数关系,可以将实际环境中采集到的电流波形对应应力转换为8/20μs波形下的测试应力,实现在SPD选型和研发测试阶段对所有波形雷电流进行防护设计。  相似文献   
140.
研究了杨木SGW浆酶改性过程中,酶解产物、浆的游离度增加值和纤维的比表面积的变化规律。结果表明,在酶解初期,复合纤维素酶很快吸附到SGW浆纤维的表面发生酶解,使还原糖产生速率较高。而液相中酶蛋白浓度下降很快。伴随酶解过程的进行,浆的游离度增加值和纤维的比表面积呈现“波浪形”变化。这可能是复合纤维素酶的酶解作用使纤维表面产生“剥皮效应”所致。  相似文献   
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