【摘 要】
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近年来,污染预防、环境整治、可再生材料和能源成为影响可持续发展的关键因素。随着不可再生资源的消耗,可再生资源的利用成为了当今研究的新热点,人们将目光投向了地球上丰
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近年来,污染预防、环境整治、可再生材料和能源成为影响可持续发展的关键因素。随着不可再生资源的消耗,可再生资源的利用成为了当今研究的新热点,人们将目光投向了地球上丰富并廉价的可再生资源——纤维素。它是地球上最丰富和可再生的生物量,但只有一小部分能被人类利用,不仅浪费了宝贵的资源,还造成了严重的环境污染。因此,纤维素的利用与转化是解决世界能源危机和环境污染等的重要方法。生物降解纤维素是整治环境污染的措施之一。它主要是利用纤维素降解菌及和产生的纤维素酶来降解纤维素。其中溶纤维素粘细菌的潜力较大。它能高效利用丰富的纤维素资源,是粘细菌中唯一能降解纤维素的种群,并对复杂碳源的利用能力较强。本实验通过从不同的生态环境下进行样品采集(以腐烂的树皮和土壤为主),从而筛选出降解纤维素能力强的粘细菌,并对其降解特性进行研究。同时,对普通纤维素降解菌进行有针对的分离,与溶纤维素粘细菌降解纤维素的能力进行对比。然后,设定不同的碳源、氮源、pH和温度等因素,以期确定溶纤维素粘细菌的最佳的产酶条件,为实验室今后研究纤维素降解菌奠定基础。研究结果表明:1.本次实验共分离到10株具有降解纤维素能力的粘细菌。根据子实体的形态结构,对菌株进行初步鉴定,10株菌初步鉴定结果为纤维素堆囊菌。2.根据DNS法对10株菌进行纤维素酶活力的测定,实验表明SP1的酶活力最大,最大值可达8.76U/ml,SP4的酶活力最小,最小值仅为2.7U/ml。3.产酶条件的优化结果表明,溶纤维素粘细菌在碳源为秸秆和滤纸,氮源为蛋白胨,pH值为7.5的培养中,生长状况较好,并且酶活力较高。4.本实验将溶纤维素粘细菌和普通的纤维素降解菌的酶活力进行对比,结果表明,溶纤维素粘细菌比普通纤维素降解菌的酶活力大很多。
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