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纤维素是秸秆中发酵生产生物燃料的主要成分,将纤维素转化为可发酵性糖是秸秆发酵合成生物燃料的关键步骤。以糖得率作为指标,研究了不同反应条件对纤维素糖化反应的动力学模型参数的影响。The Impeded Michaelis Model(IMM)能很好的拟合试验数据,模型包含酶与底物的可接近度(Kobs,0)和酶活性逐渐损失率(Ki)等两个参数。当pH 4.41,温度47℃,纤维素酶质量浓度3 g/dL,底物质量浓度5 g/dL时,可获得糖得率Ytrs为46%,Kobs,0为0.265 4 h-1,Ki为0.058 3 h-1,与实验结果基本一致。温度和pH主要通过改变无效酶系数影响糖得率,而酶质量浓度和底物质量浓度主要改变酶对底物的可接性作用于糖得率;在试验浓度范围内Ytrs和Kobs,0呈正相关关系,和Ki成负相关关系,对木质纤维素的糖化研究奠定了基础。  相似文献   
2.
采用超声辅助化学共沉淀法合成了功能性超顺磁性纳米颗粒(Fe3O4@CS-Na);采用TEM对Fe3O4@CS-Na的形貌和粒径进行了表征,结果显示,Fe3O4@CS-Na的粒径大约在1015nm;此外,以Fe3O4@CS-Na纳米颗粒为载体,对水溶液中溶菌酶(Lyz)的吸附特性进行了研究,由于载体具有较小的粒径,30min即达到了吸附平衡;Fe3O4@CS-Na对Lyz的吸附符合Langmuir吸附等温模型,且载体在重复六次的吸附-解吸附过程中对Lyz的吸附容量没有明显地降低。Fe3O4@CS-Na纳米颗粒有望在Lyz的分离纯化和固定化中显示出广阔的应用前景。   相似文献   
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