甜高粱秸秆纤维素降解研究.doc
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1、北方民族大学本科毕业论文(设计) 甜高粱秸秆纤维素降解研究甜高粱秸秆纤维素降解研究摘 要伴随着经济的不断增长,化石能源在不断减少,而能源需求越来越多,使用化石能源还带来一系列的环境问题。人们在不断寻找新的清洁能源,以取代化石能源,其中由植物纤维素生产的燃料乙醇成为研究热点。本实验以甜高粱秸秆为原料,将其经氨水预处理之后,先后用木聚糖酶和纤维素酶处理,将秸秆中的半纤维素和纤维素转化为还原糖,在木聚糖酶和纤维素酶水解液分别接入红酵母和酿酒酵母,利用还原糖转化成所需产物。实验结果表明,木聚糖酶水解秸秆的最适反应条件为50 ,pH 5.0,添加量3000 U/g(酶/秸秆),反应12 h得到最高的还原
2、糖含量;纤维素酶最适的反应条件为50 ,pH 4.5,添加量540 U/g(酶/秸秆)的条件下反应36 h得到最高的还原糖含量。在两种酶的水解液中分别接入的红酵母和酿酒酵母都得到了较好的生长。关键词:木聚糖酶,纤维素酶,降解,秸秆 第 1 页 共 5 页STUDY ON DEGRADATION OF SWEET SORGHUM STRAW CELLULOSEAbstract With the growing of economy, the fossil energy is shrinking, the demand for energy is more and more, the use of
3、 fossil energy has brought a series of environmental problems.People are looking for a new clean energy to replace fossil fuels, which produced by plant cellulose fuel ethanol become a research hotspot.This experiment take the sweet sorghum straw as the raw material, after ammonia pretreatment, succ
4、essively treated with xylanase and cellulase, hemicellulose and cellulose of straw can be converted to reducing sugar, the xylanase and cellulase hydrolysate and respectively connected to the red yeast saccharomyces cerevisiae, make use of the reducing sugar into the required product.It showed that
5、the xylanase hydrolysis of straw optimum reaction condition of 50 , pH 5.0, adding amount of 3000 U/g (enzyme/straw), 12 h to get the highest reducing sugar content in reaction;Cellulase optimum reaction condition of 50 , pH 4.5, adding amount of 540 U/g (enzyme/straw) under the condition of reactio
6、n 36 h to get the highest reducing sugar content.Respectively in the two kinds of enzymatic hydrolysate of access of red yeast saccharomyces cerevisiae and got a better growth.Key words: xylanase, cellulase, degradation, straw第 0 页 共 5 页目 录第1章 文献综述-1 1.1 研究背景-1 1.2国内外秸秆的利用现状-1 1.2.1 国外秸秆利用发展概况-1 1.2
7、.2 国内秸秆利用发展现状-2 1.3 秸秆的预处理方法-3 1.3.1 物理方法-3 1.3.2 化学方法 -41.3.3 物理-化学法-4 1.3.4 生物预处理-5 1.4 还原糖的测定方法-5 1.5 本实验的研究意义及主要内容-61.5.1 研究意义-61.5.2 主要研究内容-6第2章 标准曲线的制作-9 2.1 主要试剂及仪器-9 2.2木糖标准曲线的制作-9 2.3葡萄糖标准曲线的制作-10 2.4讨论-10第3章 甜高粱秸秆的氨处理-11 3.1主要试剂与仪器-11 3.1.1主要试剂-11 3.1.2主要实验设备和仪器-11 3.2实验操作-113.2.1原料获得-113.
8、2.2氨处理-11第 1 页 共 5 页 3.3讨论-11第4章 甜高粱秸秆的木聚糖酶处理-12 4.1主要试剂与仪器-12 4.1.1主要试剂-12 4.1.2主要实验仪器-12 4.1.3主要试剂的配制-12 4.2 实验操作-13 4.2.1 测定木聚糖酶最适反应温度-13 4.2.2测定木聚糖酶最适反应pH-13 4.2.3测定木聚糖酶最适反应时间和酶用量实验- -14 4.2.4木聚糖酶三因素正交优化试验-14 4.3实验结果与分析-14 4.3.1木聚糖酶最适反应温度测定结果-14 4.3.2木聚糖酶的最适pH测定结果-15 4.3.3木聚糖酶的最适反应时间和酶用量的测定结果-15
9、 4.3.4木聚糖酶三因素正交试验测定结果-16 4.4讨论-17第5章 甜高粱秸秆的纤维素酶处理-18 5.1主要试剂与仪器-18 5.1.1主要仪器-18 5.1.2主要试剂-18 5.1.3主要试剂的配制-18 5.2实验操作-19 5.2.1测定纤维素酶最适反应温度-195.2.2测定木聚糖酶最适反应pH-19 5.2.3测定最适反应时间和酶用量-19 5.2.4纤维素酶三因素正交优化试验-20 5.3实验结果与分析-20 5.3.1纤维素酶最适温度测定结果-20 5.3.2纤维素酶最适反应pH的测定结果-20第 4 页 共 5 页 5.3.3纤维素酶最适酶量和反应时间的测定结果-21
10、5.3.4纤维素酶的正交优化试验测定结果-22 5.4讨论-22第6章 酶促反应水解液发酵试验-23 6.1木聚糖酶水解液接入红酵母-23 6.1.1实验仪器、试剂及材料-23 6.1.2实验操作-23 6.1.3实验结果-24 6.2纤维素酶水解液接入酿酒酵母-24 6.2.1实验仪器、试剂及材料-246.2.2实验操作-25 6.2.3实验结果-25 6.4讨论-25第7章 结论-26致谢-27参考文献-28附录-30第 5 页 共 5 页第1章 文献综述1.1 研究背景化石能源的大量持续使用给我们带来的能源供应危机以及大气环境污染、温室气体排放过量等问题日趋严重。生物质能源作为一种可再生
11、的化石能源替代物,正受到全世界范围内越来越广泛的关注。木质纤维素生物质资源,是生产生物燃料的主要可再生生物质能源材料,以其为原料来生产燃料乙醇已经被认可。燃料乙醇作为化石燃料的一种替代物,其生产量和使用量在不断增加,这不仅有利于缓解自然资源应用的局限性,同时也可降低环境污染1。我国每年会产生数亿吨农作物秸秆,农作物秸秆有价格低廉、分布广泛等优点,但是目前的利用率极低,绝大多数被就地焚烧,这不仅是对资源的巨大浪费,还会造成土壤板结、肥力降低,也是雾霾天气产生的一大原因,对生态环境造成严重破坏2。秸秆的主要结构由外到里依次是木质素、半纤维素和纤维素3 ,以其为原料,通过碱法或酸法预处理结合酶解法把
12、纤维素、半纤维素降解成还原糖,利用红酵母、酿酒酵母发酵产生虾青素、乙醇等代谢产物,既可避免环境污染,实现生物质能源的高效利用,又可带来可观的经济和社会效益4。从2007 年以来,我国以小麦、玉米等粮食为原料生产燃料乙醇已经叫停,非粮生物乙醇的生产得到了快速发展。中国主要非粮能源作物单位面积的生物乙醇生产量由大到小依次为甘蔗、甜菜、甘薯、甜高粱、菊芋、木薯;非粮作物生产乙醇的原料成本由低到高为甜高粱、木薯、甘薯、甘蔗、甜菜、菊芋5。甜高粱单位面积燃料乙醇产量尚优,生产成本低,是生产生物乙醇的良好选择。甜高粱系普通高粱的一个变种,是一种耐盐碱、耐旱、耐贫瘠的能源作物,它能够生长在比较边缘的土地上,
13、具有“不与民争粮,不与粮争地”的优势,种植范围广,适宜栽培的地区是东北、华北、西北和黄淮地区, 而且只需较低的成本投入就可以获得很好的收成。甜高粱是最有前途的能源作物之一,它不但能提供种子和糖类,而且能提供大量的木质纤维素原料,与其他木质纤维素生物质原料相比,在生产纤维素生物乙醇上,具有更强大的竞争力1。1.2国内外秸秆的利用现状 1.2.1 国外秸秆利用发展概况 国外秸秆有多种用途。在丹麦,秸秆多用来发电。一家电厂,15万t秸秆所产生的电能,可满足几十万用户的供热和用电需求,与煤、油、天然气比起来,秸秆发电不仅成本低而且污染物少,此外,秸秆燃烧后的草木灰还可以无偿地返还给农民作为肥料。在美国
14、,秸秆的用处很多。做成工艺品、用作饲料、整捆挤压后填充新房墙壁等。但是新的发展方向是生产燃料乙醇6。如今美国已经是第一燃料乙醇生产大国,2013年产量达3 972万t,占全球产量的56.77 %7。美国计划2020年使生物质能源和生物质基产品较2000 年增加20倍, 达到能源总消费量的25 %(2050年达到50 %), 每年减少碳排放量1亿t 8。巴西政府早在1970年就开始推行“生物乙醇计划”,经过几十年的发展,巴西有些企业已经基本掌握了生物乙醇生产的技术与方法,并不再依赖政府补贴,开始进行商业化生产9。 1.2.2 国内秸秆利用发展现状我国有很丰富的生物质资源,仅农作物皮壳和秸秆一项,
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