酸降解纤维素中的1,4-β-苷键具有缩醛键的性质, 对酸敏感。当酸作用于纤维素时,纤维素苷键发生 断裂,聚合度降低。 纤维素酸降解常用盐酸、硫酸和磷酸等质子 酸。关于纤维素的非均相酸降解,前人已进行了大 量的研究。
催化氧化降解木质素的研究进展. 王唯黎, 王景芸 *, 董晓哲, 陈平. 通信作者: 王景芸, 女, 博士, 讲师, 从事生物质转化研究。. E-mail: wangjingyun0713@163.com. 摘要 : 本文从所用催化剂、反应条件、反应机理等几个方面综述了木质素催化氧化降解方面的研究,着重介绍 ...
木质纤维素的微生物降解. 【摘要】: 木质纤维素广泛存在于自然界中,因结构复杂,其高效降解需要多种微生物的协同互作,由于参与木质纤维素降解的微生物种类繁多,其协同降解机理尚不完全明确。. 随着微生物分子生物学和组学技术的快速发展,将为微生物协同 ...
木质纤维素广泛存在于自然界中,因结构复杂,其高效降解需要多种微生物的协同互作,由于参与木质纤维素降解的微生物种类繁多,其协同降解机理尚不完全明确。随着微生物分子生物学和组学技术的快速发展,将为微生物协同降解木质纤维素机制的研究提供新的方法和思路。
木质素是由聚合的芳香醇构成的一类物质,存在于木质组织中,主要作 用是通过形成交织网来硬化细胞壁。木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗压作用。在 木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物(纤维素是第一位)。
木质纤维素资源是自然界中含量丰富的可再生资源,利用微生物降解木质纤维素是一种重要的策略。在综合国内外对木质纤维素降解微生物的筛选方法和研究策略的基础上,从单一菌株、复合微生物菌系和组学技术三个方面对筛选微生物降解木质纤维素进行了总结和分析,阐述了各个策略的优势特点和 ...
木质纤维素是地球上存储量最多的可再生碳源,开发以木质纤维类为原料的清洁能源,是未来亟待解决的重大课题之一。为探讨真核生物对木质纤维素降解的影响,本文通过PCR克隆文库构建,克隆测序并结合RDP真菌分类鉴定,对小麦秸秆、玉米秸秆及木材腐烂样品中真核生物的群落结构组成、核心种群以及 ...
糙皮侧耳降解利用木质纤维素的机理研究-糙皮侧耳作为我国大宗栽培的食用菌之一,可以利用农林废弃物,在适宜环境条件下进行菌丝生长,进而形成以子实体为优质蛋白来源的产业。该菌对木质纤维素的利用效率是提升产量和品质的关键要素。虽...
酸降解纤维素中的1,4-β-苷键具有缩醛键的性质, 对酸敏感。当酸作用于纤维素时,纤维素苷键发生 断裂,聚合度降低。 纤维素酸降解常用盐酸、硫酸和磷酸等质子 酸。关于纤维素的非均相酸降解,前人已进行了大 量的研究。
催化氧化降解木质素的研究进展. 王唯黎, 王景芸 *, 董晓哲, 陈平. 通信作者: 王景芸, 女, 博士, 讲师, 从事生物质转化研究。. E-mail: wangjingyun0713@163.com. 摘要 : 本文从所用催化剂、反应条件、反应机理等几个方面综述了木质素催化氧化降解方面的研究,着重介绍 ...
木质纤维素的微生物降解. 【摘要】: 木质纤维素广泛存在于自然界中,因结构复杂,其高效降解需要多种微生物的协同互作,由于参与木质纤维素降解的微生物种类繁多,其协同降解机理尚不完全明确。. 随着微生物分子生物学和组学技术的快速发展,将为微生物协同 ...
木质纤维素广泛存在于自然界中,因结构复杂,其高效降解需要多种微生物的协同互作,由于参与木质纤维素降解的微生物种类繁多,其协同降解机理尚不完全明确。随着微生物分子生物学和组学技术的快速发展,将为微生物协同降解木质纤维素机制的研究提供新的方法和思路。
木质素是由聚合的芳香醇构成的一类物质,存在于木质组织中,主要作 用是通过形成交织网来硬化细胞壁。木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗压作用。在 木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物(纤维素是第一位)。
木质纤维素资源是自然界中含量丰富的可再生资源,利用微生物降解木质纤维素是一种重要的策略。在综合国内外对木质纤维素降解微生物的筛选方法和研究策略的基础上,从单一菌株、复合微生物菌系和组学技术三个方面对筛选微生物降解木质纤维素进行了总结和分析,阐述了各个策略的优势特点和 ...
木质纤维素是地球上存储量最多的可再生碳源,开发以木质纤维类为原料的清洁能源,是未来亟待解决的重大课题之一。为探讨真核生物对木质纤维素降解的影响,本文通过PCR克隆文库构建,克隆测序并结合RDP真菌分类鉴定,对小麦秸秆、玉米秸秆及木材腐烂样品中真核生物的群落结构组成、核心种群以及 ...
糙皮侧耳降解利用木质纤维素的机理研究-糙皮侧耳作为我国大宗栽培的食用菌之一,可以利用农林废弃物,在适宜环境条件下进行菌丝生长,进而形成以子实体为优质蛋白来源的产业。该菌对木质纤维素的利用效率是提升产量和品质的关键要素。虽...