木质纤维素是重要的光合产物资源。但因分解难一直未被充分利用。本研究以限制性培养技术,将功能和代谢互补的微生物构建快速分解木质纤维素的微生物复合系,该复合系具有分解能力强,功能和组成稳定,生长优势显著,在实验室内8-10天可把水稻秸秆完全水解;综合应用传统分离技术及16S rDNA变性梯度胶电泳(DGGE)、16S rDNA克隆、末端限制性片断长度多形性(T-RFLP)等分子生态学技术研究复合系的菌种构成及多样性;通过研究复合系中可培养和难培养的各菌株的性质、各菌株的作用及相互关系,阐述复合系快速分解的协同机理;探索最大限度发挥复合系的分解功能及大量生成特定分解产物(乙醇、乳酸)的条件,重新构建以特定物质生产为目标的新复合系的技术。该课题的完成,对开发农作物剩余未利用光合产物、开发由木质纤维素转化为新能源物质和化学物质(乙醇、乳酸等)、解决由秸秆引起的环境污染及发展生态农业意义重大。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
EBPR工艺运行效果的主要影响因素及研究现状
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
基于LS-SVM香梨可溶性糖的近红外光谱快速检测
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
秸秆木质纤维素分解复合酶系的构建及产酶机理
造纸污泥木质纤维素和有机氯化物高效降解菌系菌种多样性及协同机理
棉花秸秆木质纤维素降解和青贮复合菌系的筛选及其协同机理研究
半纤维素定向分解复合菌系的协同分解机理研究