木质纤维素降解酶与生物炼制 = Lignocellulose degrading enzymes and biorefinery 🔍
曲音波等编著, 曲音波 ... [等]编著, 曲音波
北京:化学工业出版社, 2011, 2011
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描述
1 (p1): 第1章 概论——木质纤维素生物降解转化技术的意义、进展与展望 1 (p1-1): 1.1社会发展过程中的资源、能源、环境问题 6 (p1-2): 1.2木质纤维素生物降解转化技术的工艺路线和研究进展 8 (p1-2-1): 1.2.1植物纤维原料预处理技术 8 (p1-2-2): 1.2.2纤维素酶生产技术 9 (p1-2-3): 1.2.3乙醇发酵菌株选育和戊糖代谢工程菌构建 9 (p1-2-4): 1.2.4纤维素糖化发酵工艺 10 (p1-3): 1.3纤维素发酵产乙醇技术的产业化 10 (p1-3-1): 1.3.1国外纤维素乙醇产业化的进展 10 (p1-3-2): 1.3.2国内纤维素乙醇产业化的进展 11 (p1-3-3): 1.3.3生物炼制和产物多样化 12 (p1-3-4): 1.3.4纤维素资源生物炼制技术的发展战略 12 (p1-4): 1.4木质纤维素生物降解转化研究中的关键科学难点问题 13 (p1-4-1): 1.4.1植物纤维类生物质的抗生物降解性 14 (p1-4-2): 1.4.2物理化学预处理仍是暴露细胞壁纤维素的有效方法 15 (p1-4-3): 1.4.3木质纤维素生物降解机理和相关酶类的工作效率 16 (p1-4-4): 1.4.4微生物攻击天然植物生物质的机理及其多样性和新酶源的发现 16 (p1-4-5): 1.4.5真菌降解木质纤维素复杂酶系的解析、合成调控及重组 18 (p1-4-6): 1.4.6纤维来源糖类的发酵进入了系统和合成生物学时代 19 (p1-5): 1.5新一代纤维素降解转化技术的发展思路和研究策略 21 (p1-6): 1.6实现纤维素生物炼制技术产业化的前景 22 (p1-7): 参考文献 24 (p2): 第2章 植物纤维资源的结构及其理化性质 24 (p2-1): 2.1可再生的木质纤维素资源及分类 24 (p2-1-1): 2.1.1木材纤维原料 25 (p2-1-2): 2.1.2非木材纤维原料 25 (p2-1-3): 2.1.3二次纤维原料 25 (p2-2): 2.2木质纤维素资源的组织结构层次 25 (p2-2-1): 2.2.1植物纤维原料的生物结构 27 (p2-2-2): 2.2.2细胞壁的微观结构 29 (p2-2-3): 2.2.3主要化学成分在细胞壁中的分布情况 32 (p2-3): 2.3木质纤维素的组成成分及分析技术 32 (p2-3-1): 2.3.1 纤维素 33 (p2-3-2): 2.3.2半纤维素 35 (p2-3-3): 2.3.3木素 37 (p2-3-4): 2.3.4次要成分 38 (p2-3-5): 2.3.5木质纤维素成分的分析测定技术 41 (p2-4): 2.4纤维素的结构层次分析及定量测定技术 41 (p2-4-1): 2.4.1 纤维素的结晶结构 42 (p2-4-2): 2.4.2纤维素超分子结构中的氢键 43 (p2-4-3): 2.4.3纤维素的细纤维结构 43 (p2-4-4): 2.4.4纤维素结构的分析及定量测定技术 46 (p2-5): 2.5木质纤维素生物质结构的复杂性及其抗降解屏障 48 (p2-6): 参考文献 50 (p3): 第3章 降解纤维素的微生物及其酶系 50 (p3-1): 3.1降解纤维素的微生物 50 (p3-1-1): 3.1.1 细菌域微生物 54 (p3-1-2): 3.1.2古菌域微生物 55 (p3-1-3): 3.1.3真核生物域 61 (p3-2): 3.2微生物的纤维素降解酶系 61 (p3-2-1): 3.2.1纤维素酶的催化类别 61 (p3-2-2): 3.2.2纤维素酶系的组合形式 67 (p3-3): 3.3高效降解纤维素微生物的筛选及选育过程 67 (p3-3-1): 3.3.1 常规方法筛选纤维素酶产生菌 68 (p3-3-2): 3.3.2高产纤维素酶生产菌种的选育 70 (p3-3-3): 3.3.3基因工程途径构建产纤维素酶高效工程菌 73 (p3-3-4): 3.3.4关于耐热纤维素酶的研究 73 (p3-3-5):...
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备用出版商
Chemical Industry Press
备用版本
China, People's Republic, China
备用版本
Di 1 ban, Beijing, 2011
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 第1章 概论——木质纤维素生物降解转化技术的意义、进展与展望
p1-1 (p1): 1.1社会发展过程中的资源、能源、环境问题
p1-2 (p6): 1.2木质纤维素生物降解转化技术的工艺路线和研究进展
p1-2-1 (p8): 1.2.1植物纤维原料预处理技术
p1-2-2 (p8): 1.2.2纤维素酶生产技术
p1-2-3 (p9): 1.2.3乙醇发酵菌株选育和戊糖代谢工程菌构建
p1-2-4 (p9): 1.2.4纤维素糖化发酵工艺
p1-3 (p10): 1.3纤维素发酵产乙醇技术的产业化
p1-3-1 (p10): 1.3.1国外纤维素乙醇产业化的进展
p1-3-2 (p10): 1.3.2国内纤维素乙醇产业化的进展
p1-3-3 (p11): 1.3.3生物炼制和产物多样化
p1-3-4 (p12): 1.3.4纤维素资源生物炼制技术的发展战略
p1-4 (p12): 1.4木质纤维素生物降解转化研究中的关键科学难点问题
p1-4-1 (p13): 1.4.1植物纤维类生物质的抗生物降解性
p1-4-2 (p14): 1.4.2物理化学预处理仍是暴露细胞壁纤维素的有效方法
p1-4-3 (p15): 1.4.3木质纤维素生物降解机理和相关酶类的工作效率
p1-4-4 (p16): 1.4.4微生物攻击天然植物生物质的机理及其多样性和新酶源的发现
p1-4-5 (p16): 1.4.5真菌降解木质纤维素复杂酶系的解析、合成调控及重组
p1-4-6 (p18): 1.4.6纤维来源糖类的发酵进入了系统和合成生物学时代
p1-5 (p19): 1.5新一代纤维素降解转化技术的发展思路和研究策略
p1-6 (p21): 1.6实现纤维素生物炼制技术产业化的前景
p1-7 (p22): 参考文献
p2 (p24): 第2章 植物纤维资源的结构及其理化性质
p2-1 (p24): 2.1可再生的木质纤维素资源及分类
p2-1-1 (p24): 2.1.1木材纤维原料
p2-1-2 (p25): 2.1.2非木材纤维原料
p2-1-3 (p25): 2.1.3二次纤维原料
p2-2 (p25): 2.2木质纤维素资源的组织结构层次
p2-2-1 (p25): 2.2.1植物纤维原料的生物结构
p2-2-2 (p27): 2.2.2细胞壁的微观结构
p2-2-3 (p29): 2.2.3主要化学成分在细胞壁中的分布情况
p2-3 (p32): 2.3木质纤维素的组成成分及分析技术
p2-3-1 (p32): 2.3.1 纤维素
p2-3-2 (p33): 2.3.2半纤维素
p2-3-3 (p35): 2.3.3木素
p2-3-4 (p37): 2.3.4次要成分
p2-3-5 (p38): 2.3.5木质纤维素成分的分析测定技术
p2-4 (p41): 2.4纤维素的结构层次分析及定量测定技术
p2-4-1 (p41): 2.4.1 纤维素的结晶结构
p2-4-2 (p42): 2.4.2纤维素超分子结构中的氢键
p2-4-3 (p43): 2.4.3纤维素的细纤维结构
p2-4-4 (p43): 2.4.4纤维素结构的分析及定量测定技术
p2-5 (p46): 2.5木质纤维素生物质结构的复杂性及其抗降解屏障
p2-6 (p48): 参考文献
p3 (p50): 第3章 降解纤维素的微生物及其酶系
p3-1 (p50): 3.1降解纤维素的微生物
p3-1-1 (p50): 3.1.1 细菌域微生物
p3-1-2 (p54): 3.1.2古菌域微生物
p3-1-3 (p55): 3.1.3真核生物域
p3-2 (p61): 3.2微生物的纤维素降解酶系
p3-2-1 (p61): 3.2.1纤维素酶的催化类别
p3-2-2 (p61): 3.2.2纤维素酶系的组合形式
p3-3 (p67): 3.3高效降解纤维素微生物的筛选及选育过程
p3-3-1 (p67): 3.3.1 常规方法筛选纤维素酶产生菌
p3-3-2 (p68): 3.3.2高产纤维素酶生产菌种的选育
p3-3-3 (p70): 3.3.3基因工程途径构建产纤维素酶高效工程菌
p3-3-4 (p73): 3.3.4关于耐热纤维素酶的研究
p3-3-5 (p73): 3.3.5环境基因组与未培养微生物纤维素酶的筛选
p3-3-6 (p80): 3.3.6环境蛋白质组学及其在寻找新纤维素酶及非酶因子中的应用
p3-4 (p81): 3.4纤维素酶合成的调控机理
p3-4-1 (p81): 3.4.1 诱导机制假设
p3-4-2 (p81): 3.4.2诱导因子与纤维素酶及半纤维素酶的诱导表达模式
p3-4-3 (p82): 3.4.3纤维素与半纤维素酶基因的转录调控
p3-5 (p84): 3.5纤维素酶活力测定方法
p3-5-1 (p85): 3.5.1 外切纤维素酶活力测定方法
p3-5-2 (p85): 3.5.2内切纤维素酶活力测定方法
p3-5-3 (p85): 3.5.3β-葡萄糖苷酶活力测定方法
p3-5-4 (p85): 3.5.4纤维素酶总活力测定方法
p3-5-5 (p86): 3.5.5影响酶活力测定的因素与评价技术
p3-6 (p88): 参考文献
p4 (p94): 第4章 纤维素酶类糖苷水解酶及其降解机理
p4-1 (p94): 4.1导言
p4-2 (p95): 4.2纤维素酶系统的组成
p4-3 (p96): 4.3糖苷水解酶家族
p4-4 (p97): 4.4厌氧细菌纤维素酶的结构与功能
p4-4-1 (p97): 4.4.1 纤维小体的一般组装模式
p4-4-2 (p98): 4.4.2粘连模块与对接模块
p4-4-3 (p100): 4.4.3纤维小体上的催化模块
p4-4-4 (p101): 4.4.4碳水化合物结合模块CBM
p4-4-5 (p101): 4.4.5纤维小体的多样性
p4-4-6 (p103): 4.4.6纤维小体基因在基因组中的分布规律
p4-4-7 (p103): 4.4.7微型人造小体的研究进展
p4-5 (p104): 4.5好氧真菌纤维素酶的结构与功能
p4-5-1 (p104): 4.5.1 催化结构域及催化断键机理
p4-5-2 (p107): 4.5.2纤维素结合结构域的结构与功能
p4-5-3 (p108): 4.5.3连接区的结构与功能
p4-6 (p109): 4.6纤维素酶持续性降解结晶纤维素的动态催化过程
p4-6-1 (p109): 4.6.1 纤维素酶分子-底物之间的结合过程
p4-6-2 (p110): 4.6.2外切纤维素酶对底物分子的催化断键过程
p4-6-3 (p113): 4.6.3外切纤维素酶催化降解结晶纤维素的分子内协同模型
p4-6-4 (p114): 4.6.4外切纤维素酶持续性催化过程动力从何而来
p4-7 (p115): 参考文献
p5 (p121): 第5章 纤维素酶基因及酶系的分子改造与优化
p5-1 (p121): 5.1纤维素酶的分子改造
p5-1-1 (p121): 5.1.1纤维素酶的理性设计
p5-1-2 (p125): 5.1.2纤维素酶的定向进化
p5-1-3 (p130): 5.1.3纤维素酶结构域拼接和结构域工程
p5-2 (p131): 5.2纤维素酶组分的协同作用和酶系改造
p5-2-1 (p131): 5.2.1 纤维素酶系组分的协同作用
p5-2-2 (p134): 5.2.2纤维素酶系组分的重构与改造
p5-3 (p135): 5.3纤维素酶系表达调控机理与改造
p5-3-1 (p135): 5.3.1纤维素酶系的表达调控
p5-3-2 (p137): 5.3.2启动子和信号肽序列的改造
p5-3-3 (p138): 5.3.3纤维素/半纤维素酶系组分的过表达
p5-3-4 (p138): 5.3.4纤维素酶表达调控蛋白的修饰与改造
p5-4 (p139): 5.4产酶丝状真菌分子改造的新策略
p5-4-1 (p139): 5.4.1 产酶丝状真菌的基因敲除策略
p5-4-2 (p142): 5.4.2蛋白质分泌的优化与工程菌的稳定性
p5-4-3 (p144): 5.4.3全基因组改组提高纤维素酶产量
p5-4-4 (p145): 5.4.4与丝状真菌蛋白质表达和分泌相关的组学研究
p5-4-5 (p148): 5.4.5比较基因组学预测纤维素酶/半纤维素酶基因
p5-4-6 (p149): 5.4.6利用宏基因组学和生物信息学工具发现新的纤维素酶基因
p5-4-7 (p150): 5.4.7酶系筛选的新策略与新方法
p5-5 (p151): 5.5展望
p5-6 (p152): 参考文献
p6 (p155): 第6章 纤维素原料全糖乙醇发酵菌株选育及改造
p6-1 (p155): 6.1戊糖代谢途径
p6-1-1 (p155): 6.1.1 木糖代谢途径
p6-1-2 (p156): 6.1.2阿拉伯糖代谢途径
p6-2 (p156): 6.2戊糖发酵微生物的选育
p6-2-1 (p157): 6.2.1 自然界中的戊糖发酵菌种
p6-2-2 (p158): 6.2.2采用原生质体融合技术选育发酵木糖产乙醇的微生物
p6-2-3 (p158): 6.2.3代谢工程在戊糖发酵菌种选育上的应用
p6-2-4 (p159): 6.2.4酿酒酵母戊糖代谢工程改造
p6-3 (p159): 6.3酿酒酵母戊糖代谢工程改造
p6-3-1 (p159): 6.3.1 戊糖的专一性运输
p6-3-2 (p160): 6.3.2木糖代谢途径的引入
p6-3-3 (p161): 6.3.3下游代谢途径的改进
p6-3-4 (p162): 6.3.4氧化还原平衡与有氧呼吸对木糖代谢的影响
p6-3-5 (p162): 6.3.5阿拉伯糖代谢工程改造
p6-4 (p163): 6.4酿酒酵母戊糖代谢的辅酶工程
p6-4-1 (p163): 6.4.1辅酶在酵母中的作用及转化形式
p6-4-2 (p164): 6.4.2木糖利用重组酿酒酵母的辅酶工程
p6-5 (p168): 6.5生物加工过程中的抑制物对酿酒酵母的影响及应对措施
p6-5-1 (p168): 6.5.1 木质纤维素生物加工过程中抑制物的形成、影响及其作用机制
p6-5-2 (p170): 6.5.2发酵前预处理原料的脱毒
p6-5-3 (p170): 6.5.3利用进化工程提高菌种对抑制物耐受性
p6-5-4 (p172): 6.5.4基因工程改造提高酿酒酵母的耐受性
p6-5-5 (p173): 6.5.5发酵过程控制减少抑制物影响
p6-6 (p173): 6.6酿酒酵母纤维素乙醇统合加工(CBP)的策略及研究进展
p6-6-1 (p174): 6.6.1 影响外源基因在酿酒酵母中表达水平的因素
p6-6-2 (p176): 6.6.2纤维素酶和半纤维素酶在酿酒酵母中的表达
p6-6-3 (p178): 6.6.3利用酿酒酵母统合加工纤维素乙醇的策略
p6-7 (p180): 参考文献
p7 (p187): 第7章 原料预处理技术
p7-1 (p188): 7.1稀酸预处理技术
p7-1-1 (p188): 7.1.1 稀酸预处理工艺简介
p7-1-2 (p189): 7.1.2预处理过程分析
p7-1-3 (p190): 7.1.3几种原料的稀酸预处理效果
p7-1-4 (p192): 7.1.4稀酸预处理技术存在的问题
p7-2 (p192): 7.2蒸汽预处理/蒸汽爆碎技术
p7-2-1 (p192): 7.2.1 技术简介
p7-2-2 (p192): 7.2.2作用过程分析和影响因素
p7-2-3 (p194): 7.2.3蒸汽预处理/蒸汽爆碎技术的应用效果实例
p7-2-4 (p195): 7.2.4两段蒸汽预处理
p7-2-5 (p195): 7.2.5蒸汽爆碎法现存的问题
p7-3 (p195): 7.3低温氨爆处理
p7-4 (p196): 7.4湿氧化法及其他脱木素技术
p7-4-1 (p196): 7.4.1湿氧化法
p7-4-2 (p198): 7.4.2碱性预处理技术
p7-4-3 (p200): 7.4.3氧化脱木素技术
p7-4-4 (p201): 7.4.4有机溶剂脱木素技术
p7-4-5 (p203): 7.4.5亚硫酸盐脱木素技术
p7-4-6 (p204): 7.4.6生物预处理技术
p7-5 (p205): 7.5原料预处理过程中结构变化分析
p7-5-1 (p206): 7.5.1原料性质和结构变化分析
p7-5-2 (p207): 7.5.2纤维素性质和结构变化分析
p7-5-3 (p208): 7.5.3木素性质和结构变化分析
p7-6 (p209): 参考文献
p8 (p211): 第8章 纤维素酶生产和纤维素糖化发酵技术
p8-1 (p211): 8.1纤维素酶生产用工业微生物
p8-1-1 (p212): 8.1.1瑞氏木霉
p8-1-2 (p214): 8.1.2斜卧青霉
p8-1-3 (p215): 8.1.3溶纤维素枝顶孢霉
p8-1-4 (p216): 8.1.4勒克瑙金孢
p8-2 (p217): 8.2产纤维素酶菌种的改良技术
p8-2-1 (p217): 8.2.1诱变育种技术
p8-2-2 (p219): 8.2.2抗降解物阻遏突变株筛选技术
p8-2-3 (p220): 8.2.3原生质体融合技术
p8-2-4 (p221): 8.2.4基因组重排技术
p8-2-5 (p223): 8.2.5基因工程技术
p8-3 (p223): 8.3影响纤维素酶生产的因素和产酶工艺
p8-3-1 (p223): 8.3.1纤维素酶的生产方式
p8-3-2 (p225): 8.3.2纤维素酶生产效率评价指标
p8-3-3 (p225): 8.3.3丝状真菌液体深层发酵的产酶过程
p8-3-4 (p226): 8.3.4液体产酶发酵中的补料技术
p8-3-5 (p226): 8.3.5其他产酶影响因素
p8-3-6 (p229): 8.3.6外来杂菌污染的控制
p8-4 (p229): 8.4纤维素糖化发酵工艺
p8-4-1 (p229): 8.4.1 分步水解发酵法
p8-4-2 (p230): 8.4.2同步糖化发酵法
p8-4-3 (p232): 8.4.3纤维素酶现场生产和同步糖化发酵工艺的整合
p8-4-4 (p233): 8.4.4统合生物加工工艺
p8-5 (p235): 参考文献
p9 (p238): 第9章 木质纤维素资源的生物炼制技术及其前景
p9-1 (p238): 9.1生物炼制技术的概念和实践
p9-2 (p242): 9.2木质纤维素组分分离和综合高效利用
p9-3 (p243): 9.3木质纤维素类生物质的生物炼制技术研发和产业化举例
p9-3-1 (p243): 9.3.1 纸浆-乙醇-饲料酵母联产技术
p9-3-2 (p244): 9.3.2玉米芯生物炼制:木糖产品-乙醇联产技术
p9-3-3 (p247): 9.3.3玉米秸秆生物炼制联产丁醇-纤维素衍生物-多元醇技术
p9-3-4 (p249): 9.3.4燃料-饲料联产技术产业化
p9-3-5 (p250): 9.3.5油棕树生物炼制技术
p9-4 (p251): 9.4木质纤维素生物炼制生产生物基化学品和生物材料
p9-4-1 (p251): 9.4.1利用大肠杆菌由纤维水解糖生产琥珀酸
p9-4-2 (p253): 9.4.2微生物发酵秸秆水解液生产乳酸
p9-5 (p254): 9.5木质纤维素生物炼制工艺和产物的多样化
p9-5-1 (p255): 9.5.1 玉米全株生物炼制技术
p9-5-2 (p256): 9.5.2热化学平台与生物化学平台的整合
p9-5-3 (p256): 9.5.3木素转化高值化学品
p9-6 (p257): 9.6木质纤维素生物炼制技术的前景展望
p9-7 (p258): 参考文献
p1-1 (p1): 1.1社会发展过程中的资源、能源、环境问题
p1-2 (p6): 1.2木质纤维素生物降解转化技术的工艺路线和研究进展
p1-2-1 (p8): 1.2.1植物纤维原料预处理技术
p1-2-2 (p8): 1.2.2纤维素酶生产技术
p1-2-3 (p9): 1.2.3乙醇发酵菌株选育和戊糖代谢工程菌构建
p1-2-4 (p9): 1.2.4纤维素糖化发酵工艺
p1-3 (p10): 1.3纤维素发酵产乙醇技术的产业化
p1-3-1 (p10): 1.3.1国外纤维素乙醇产业化的进展
p1-3-2 (p10): 1.3.2国内纤维素乙醇产业化的进展
p1-3-3 (p11): 1.3.3生物炼制和产物多样化
p1-3-4 (p12): 1.3.4纤维素资源生物炼制技术的发展战略
p1-4 (p12): 1.4木质纤维素生物降解转化研究中的关键科学难点问题
p1-4-1 (p13): 1.4.1植物纤维类生物质的抗生物降解性
p1-4-2 (p14): 1.4.2物理化学预处理仍是暴露细胞壁纤维素的有效方法
p1-4-3 (p15): 1.4.3木质纤维素生物降解机理和相关酶类的工作效率
p1-4-4 (p16): 1.4.4微生物攻击天然植物生物质的机理及其多样性和新酶源的发现
p1-4-5 (p16): 1.4.5真菌降解木质纤维素复杂酶系的解析、合成调控及重组
p1-4-6 (p18): 1.4.6纤维来源糖类的发酵进入了系统和合成生物学时代
p1-5 (p19): 1.5新一代纤维素降解转化技术的发展思路和研究策略
p1-6 (p21): 1.6实现纤维素生物炼制技术产业化的前景
p1-7 (p22): 参考文献
p2 (p24): 第2章 植物纤维资源的结构及其理化性质
p2-1 (p24): 2.1可再生的木质纤维素资源及分类
p2-1-1 (p24): 2.1.1木材纤维原料
p2-1-2 (p25): 2.1.2非木材纤维原料
p2-1-3 (p25): 2.1.3二次纤维原料
p2-2 (p25): 2.2木质纤维素资源的组织结构层次
p2-2-1 (p25): 2.2.1植物纤维原料的生物结构
p2-2-2 (p27): 2.2.2细胞壁的微观结构
p2-2-3 (p29): 2.2.3主要化学成分在细胞壁中的分布情况
p2-3 (p32): 2.3木质纤维素的组成成分及分析技术
p2-3-1 (p32): 2.3.1 纤维素
p2-3-2 (p33): 2.3.2半纤维素
p2-3-3 (p35): 2.3.3木素
p2-3-4 (p37): 2.3.4次要成分
p2-3-5 (p38): 2.3.5木质纤维素成分的分析测定技术
p2-4 (p41): 2.4纤维素的结构层次分析及定量测定技术
p2-4-1 (p41): 2.4.1 纤维素的结晶结构
p2-4-2 (p42): 2.4.2纤维素超分子结构中的氢键
p2-4-3 (p43): 2.4.3纤维素的细纤维结构
p2-4-4 (p43): 2.4.4纤维素结构的分析及定量测定技术
p2-5 (p46): 2.5木质纤维素生物质结构的复杂性及其抗降解屏障
p2-6 (p48): 参考文献
p3 (p50): 第3章 降解纤维素的微生物及其酶系
p3-1 (p50): 3.1降解纤维素的微生物
p3-1-1 (p50): 3.1.1 细菌域微生物
p3-1-2 (p54): 3.1.2古菌域微生物
p3-1-3 (p55): 3.1.3真核生物域
p3-2 (p61): 3.2微生物的纤维素降解酶系
p3-2-1 (p61): 3.2.1纤维素酶的催化类别
p3-2-2 (p61): 3.2.2纤维素酶系的组合形式
p3-3 (p67): 3.3高效降解纤维素微生物的筛选及选育过程
p3-3-1 (p67): 3.3.1 常规方法筛选纤维素酶产生菌
p3-3-2 (p68): 3.3.2高产纤维素酶生产菌种的选育
p3-3-3 (p70): 3.3.3基因工程途径构建产纤维素酶高效工程菌
p3-3-4 (p73): 3.3.4关于耐热纤维素酶的研究
p3-3-5 (p73): 3.3.5环境基因组与未培养微生物纤维素酶的筛选
p3-3-6 (p80): 3.3.6环境蛋白质组学及其在寻找新纤维素酶及非酶因子中的应用
p3-4 (p81): 3.4纤维素酶合成的调控机理
p3-4-1 (p81): 3.4.1 诱导机制假设
p3-4-2 (p81): 3.4.2诱导因子与纤维素酶及半纤维素酶的诱导表达模式
p3-4-3 (p82): 3.4.3纤维素与半纤维素酶基因的转录调控
p3-5 (p84): 3.5纤维素酶活力测定方法
p3-5-1 (p85): 3.5.1 外切纤维素酶活力测定方法
p3-5-2 (p85): 3.5.2内切纤维素酶活力测定方法
p3-5-3 (p85): 3.5.3β-葡萄糖苷酶活力测定方法
p3-5-4 (p85): 3.5.4纤维素酶总活力测定方法
p3-5-5 (p86): 3.5.5影响酶活力测定的因素与评价技术
p3-6 (p88): 参考文献
p4 (p94): 第4章 纤维素酶类糖苷水解酶及其降解机理
p4-1 (p94): 4.1导言
p4-2 (p95): 4.2纤维素酶系统的组成
p4-3 (p96): 4.3糖苷水解酶家族
p4-4 (p97): 4.4厌氧细菌纤维素酶的结构与功能
p4-4-1 (p97): 4.4.1 纤维小体的一般组装模式
p4-4-2 (p98): 4.4.2粘连模块与对接模块
p4-4-3 (p100): 4.4.3纤维小体上的催化模块
p4-4-4 (p101): 4.4.4碳水化合物结合模块CBM
p4-4-5 (p101): 4.4.5纤维小体的多样性
p4-4-6 (p103): 4.4.6纤维小体基因在基因组中的分布规律
p4-4-7 (p103): 4.4.7微型人造小体的研究进展
p4-5 (p104): 4.5好氧真菌纤维素酶的结构与功能
p4-5-1 (p104): 4.5.1 催化结构域及催化断键机理
p4-5-2 (p107): 4.5.2纤维素结合结构域的结构与功能
p4-5-3 (p108): 4.5.3连接区的结构与功能
p4-6 (p109): 4.6纤维素酶持续性降解结晶纤维素的动态催化过程
p4-6-1 (p109): 4.6.1 纤维素酶分子-底物之间的结合过程
p4-6-2 (p110): 4.6.2外切纤维素酶对底物分子的催化断键过程
p4-6-3 (p113): 4.6.3外切纤维素酶催化降解结晶纤维素的分子内协同模型
p4-6-4 (p114): 4.6.4外切纤维素酶持续性催化过程动力从何而来
p4-7 (p115): 参考文献
p5 (p121): 第5章 纤维素酶基因及酶系的分子改造与优化
p5-1 (p121): 5.1纤维素酶的分子改造
p5-1-1 (p121): 5.1.1纤维素酶的理性设计
p5-1-2 (p125): 5.1.2纤维素酶的定向进化
p5-1-3 (p130): 5.1.3纤维素酶结构域拼接和结构域工程
p5-2 (p131): 5.2纤维素酶组分的协同作用和酶系改造
p5-2-1 (p131): 5.2.1 纤维素酶系组分的协同作用
p5-2-2 (p134): 5.2.2纤维素酶系组分的重构与改造
p5-3 (p135): 5.3纤维素酶系表达调控机理与改造
p5-3-1 (p135): 5.3.1纤维素酶系的表达调控
p5-3-2 (p137): 5.3.2启动子和信号肽序列的改造
p5-3-3 (p138): 5.3.3纤维素/半纤维素酶系组分的过表达
p5-3-4 (p138): 5.3.4纤维素酶表达调控蛋白的修饰与改造
p5-4 (p139): 5.4产酶丝状真菌分子改造的新策略
p5-4-1 (p139): 5.4.1 产酶丝状真菌的基因敲除策略
p5-4-2 (p142): 5.4.2蛋白质分泌的优化与工程菌的稳定性
p5-4-3 (p144): 5.4.3全基因组改组提高纤维素酶产量
p5-4-4 (p145): 5.4.4与丝状真菌蛋白质表达和分泌相关的组学研究
p5-4-5 (p148): 5.4.5比较基因组学预测纤维素酶/半纤维素酶基因
p5-4-6 (p149): 5.4.6利用宏基因组学和生物信息学工具发现新的纤维素酶基因
p5-4-7 (p150): 5.4.7酶系筛选的新策略与新方法
p5-5 (p151): 5.5展望
p5-6 (p152): 参考文献
p6 (p155): 第6章 纤维素原料全糖乙醇发酵菌株选育及改造
p6-1 (p155): 6.1戊糖代谢途径
p6-1-1 (p155): 6.1.1 木糖代谢途径
p6-1-2 (p156): 6.1.2阿拉伯糖代谢途径
p6-2 (p156): 6.2戊糖发酵微生物的选育
p6-2-1 (p157): 6.2.1 自然界中的戊糖发酵菌种
p6-2-2 (p158): 6.2.2采用原生质体融合技术选育发酵木糖产乙醇的微生物
p6-2-3 (p158): 6.2.3代谢工程在戊糖发酵菌种选育上的应用
p6-2-4 (p159): 6.2.4酿酒酵母戊糖代谢工程改造
p6-3 (p159): 6.3酿酒酵母戊糖代谢工程改造
p6-3-1 (p159): 6.3.1 戊糖的专一性运输
p6-3-2 (p160): 6.3.2木糖代谢途径的引入
p6-3-3 (p161): 6.3.3下游代谢途径的改进
p6-3-4 (p162): 6.3.4氧化还原平衡与有氧呼吸对木糖代谢的影响
p6-3-5 (p162): 6.3.5阿拉伯糖代谢工程改造
p6-4 (p163): 6.4酿酒酵母戊糖代谢的辅酶工程
p6-4-1 (p163): 6.4.1辅酶在酵母中的作用及转化形式
p6-4-2 (p164): 6.4.2木糖利用重组酿酒酵母的辅酶工程
p6-5 (p168): 6.5生物加工过程中的抑制物对酿酒酵母的影响及应对措施
p6-5-1 (p168): 6.5.1 木质纤维素生物加工过程中抑制物的形成、影响及其作用机制
p6-5-2 (p170): 6.5.2发酵前预处理原料的脱毒
p6-5-3 (p170): 6.5.3利用进化工程提高菌种对抑制物耐受性
p6-5-4 (p172): 6.5.4基因工程改造提高酿酒酵母的耐受性
p6-5-5 (p173): 6.5.5发酵过程控制减少抑制物影响
p6-6 (p173): 6.6酿酒酵母纤维素乙醇统合加工(CBP)的策略及研究进展
p6-6-1 (p174): 6.6.1 影响外源基因在酿酒酵母中表达水平的因素
p6-6-2 (p176): 6.6.2纤维素酶和半纤维素酶在酿酒酵母中的表达
p6-6-3 (p178): 6.6.3利用酿酒酵母统合加工纤维素乙醇的策略
p6-7 (p180): 参考文献
p7 (p187): 第7章 原料预处理技术
p7-1 (p188): 7.1稀酸预处理技术
p7-1-1 (p188): 7.1.1 稀酸预处理工艺简介
p7-1-2 (p189): 7.1.2预处理过程分析
p7-1-3 (p190): 7.1.3几种原料的稀酸预处理效果
p7-1-4 (p192): 7.1.4稀酸预处理技术存在的问题
p7-2 (p192): 7.2蒸汽预处理/蒸汽爆碎技术
p7-2-1 (p192): 7.2.1 技术简介
p7-2-2 (p192): 7.2.2作用过程分析和影响因素
p7-2-3 (p194): 7.2.3蒸汽预处理/蒸汽爆碎技术的应用效果实例
p7-2-4 (p195): 7.2.4两段蒸汽预处理
p7-2-5 (p195): 7.2.5蒸汽爆碎法现存的问题
p7-3 (p195): 7.3低温氨爆处理
p7-4 (p196): 7.4湿氧化法及其他脱木素技术
p7-4-1 (p196): 7.4.1湿氧化法
p7-4-2 (p198): 7.4.2碱性预处理技术
p7-4-3 (p200): 7.4.3氧化脱木素技术
p7-4-4 (p201): 7.4.4有机溶剂脱木素技术
p7-4-5 (p203): 7.4.5亚硫酸盐脱木素技术
p7-4-6 (p204): 7.4.6生物预处理技术
p7-5 (p205): 7.5原料预处理过程中结构变化分析
p7-5-1 (p206): 7.5.1原料性质和结构变化分析
p7-5-2 (p207): 7.5.2纤维素性质和结构变化分析
p7-5-3 (p208): 7.5.3木素性质和结构变化分析
p7-6 (p209): 参考文献
p8 (p211): 第8章 纤维素酶生产和纤维素糖化发酵技术
p8-1 (p211): 8.1纤维素酶生产用工业微生物
p8-1-1 (p212): 8.1.1瑞氏木霉
p8-1-2 (p214): 8.1.2斜卧青霉
p8-1-3 (p215): 8.1.3溶纤维素枝顶孢霉
p8-1-4 (p216): 8.1.4勒克瑙金孢
p8-2 (p217): 8.2产纤维素酶菌种的改良技术
p8-2-1 (p217): 8.2.1诱变育种技术
p8-2-2 (p219): 8.2.2抗降解物阻遏突变株筛选技术
p8-2-3 (p220): 8.2.3原生质体融合技术
p8-2-4 (p221): 8.2.4基因组重排技术
p8-2-5 (p223): 8.2.5基因工程技术
p8-3 (p223): 8.3影响纤维素酶生产的因素和产酶工艺
p8-3-1 (p223): 8.3.1纤维素酶的生产方式
p8-3-2 (p225): 8.3.2纤维素酶生产效率评价指标
p8-3-3 (p225): 8.3.3丝状真菌液体深层发酵的产酶过程
p8-3-4 (p226): 8.3.4液体产酶发酵中的补料技术
p8-3-5 (p226): 8.3.5其他产酶影响因素
p8-3-6 (p229): 8.3.6外来杂菌污染的控制
p8-4 (p229): 8.4纤维素糖化发酵工艺
p8-4-1 (p229): 8.4.1 分步水解发酵法
p8-4-2 (p230): 8.4.2同步糖化发酵法
p8-4-3 (p232): 8.4.3纤维素酶现场生产和同步糖化发酵工艺的整合
p8-4-4 (p233): 8.4.4统合生物加工工艺
p8-5 (p235): 参考文献
p9 (p238): 第9章 木质纤维素资源的生物炼制技术及其前景
p9-1 (p238): 9.1生物炼制技术的概念和实践
p9-2 (p242): 9.2木质纤维素组分分离和综合高效利用
p9-3 (p243): 9.3木质纤维素类生物质的生物炼制技术研发和产业化举例
p9-3-1 (p243): 9.3.1 纸浆-乙醇-饲料酵母联产技术
p9-3-2 (p244): 9.3.2玉米芯生物炼制:木糖产品-乙醇联产技术
p9-3-3 (p247): 9.3.3玉米秸秆生物炼制联产丁醇-纤维素衍生物-多元醇技术
p9-3-4 (p249): 9.3.4燃料-饲料联产技术产业化
p9-3-5 (p250): 9.3.5油棕树生物炼制技术
p9-4 (p251): 9.4木质纤维素生物炼制生产生物基化学品和生物材料
p9-4-1 (p251): 9.4.1利用大肠杆菌由纤维水解糖生产琥珀酸
p9-4-2 (p253): 9.4.2微生物发酵秸秆水解液生产乳酸
p9-5 (p254): 9.5木质纤维素生物炼制工艺和产物的多样化
p9-5-1 (p255): 9.5.1 玉米全株生物炼制技术
p9-5-2 (p256): 9.5.2热化学平台与生物化学平台的整合
p9-5-3 (p256): 9.5.3木素转化高值化学品
p9-6 (p257): 9.6木质纤维素生物炼制技术的前景展望
p9-7 (p258): 参考文献
元数据中的注释
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备用描述
本书内容主要包括植物纤维资源结构及其理化性质,降解纤维素的微生物及其酶系,木质纤维素微生物降解的机理,高效降解菌株和酶系的筛选,纤维素酶分子改造和酶系改造,乙醇发酵菌株选育与改造,原料预处理技术,糖化与发酵生产技术及生产工艺,木质纤维素资源的生物炼制技术等
开源日期
2024-06-13
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