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751.
752.
农作物主要有粮食、油料和经济作物三大类。它们的产物包括对人类有直接经济价值的,如稻谷、麦粒、油菜籽、皮棉等,称为作物的经济产物;还有不能直接利用的,如根、茎、叶、果实、荚壳等等,称为作物的生物产物。这两种不同的产物在作物一生中相互关联着。经济产物必须以生物产物为基础。常言说“根深叶茂,硕果累累”指的就是作物营养体和产量的关系。但是,当人们在金秋丰收季节,收获了大量农产品的同时却把更多的枯枝败叶丢弃在田间野外,如稻麦的草杆、棉秸和麻杆等等。由于不能食用,过去人们把这些作物残骸收集起来喂牲口,或者当… 相似文献
753.
木质纤维素类生物质是前景广阔的化石原料替代品,其生物炼制可生产生物能源、生物基化学品和生物材料等多种产品,可降低碳排放,有助于实现“双碳”目标,因此受到越来越多的关注。然而,木质纤维素生物炼制需要经过预处理、微生物发酵和产物纯化等多个步骤,其中,预处理过程产生的多种化合物抑制微生物的细胞生长和发酵性能,是制约生物转化效率的瓶颈之一。大肠杆菌是木质纤维素生物炼制常用的宿主,被广泛应用于多种化合物的生产,研究其对木质纤维素水解液中抑制物的耐受性,对于提高木质纤维素生物炼制效率具有重要意义。本文首先介绍了木质纤维素的主要成分和基本结构,对木质纤维素的预处理方法以及预处理后水解液中的主要抑制物种类进行了简单阐述;随后,总结了木质纤维素水解液中几类主要抑制物呋喃类、羧酸类和酚类对大肠杆菌细胞的毒性,以及大肠杆菌对上述抑制物的胁迫响应机制和基于机制的菌株改造靶点;最后,综述了提高大肠杆菌对上述抑制物的胁迫耐受性的菌株改造策略,包括随机突变、实验室适应性进化和组学辅助的理性设计等,为利用代谢工程构建用于木质纤维素生物炼制的高效大肠杆菌菌株提供参考。 相似文献
754.
755.
本文介绍了812树脂包埋微晶纤维素(MCC)然后进行台面腐蚀的扫描电镜样品制备的方法,此方法制备了MCC样品可在扫描电镜下观察到其内部的微观变化,是进行微晶纤维素吸附性能研究的理想方法。 相似文献
756.
纤维素分解菌对不同纤维素类物质的分解作用 总被引:39,自引:4,他引:39
经过CMC平板、滤纸液化和摇瓶培养试验 ,发现 6株菌中 ,产黄纤维单胞菌 (CellulomonasFlav igena)和康氏木霉 (Trichodermakonigii)分解纤维素类物质的能力比较强 ,对来源不同的纤维素类物质分解能力差异很大 ;真菌与细菌一起接种时 ,分解纤维素类物质的速度明显高于其中任何一个单一菌株 ,说明纤维素类物质的分解需要多种微生物的联合作用 相似文献