【摘 要】
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随着经济的发展,马铃薯淀粉工业产能提升的同时,也产生了大量副产品,这些副产品由于得不到有效的处理变成了马铃薯淀粉工业的污染源。化学农药长期、大量的不合理使用造成了严重的问题,首先是对农业生态环境造成了严重的污染和破坏,同时,也造成了农产品中含有超标有害物质,从而导致更严重的生态安全问题以及农产品质量安全问题。生物农药可以克服长期使用化学农药造成的农药残留、害虫抗药性、生态环境破坏等问题。生防真菌哈
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随着经济的发展,马铃薯淀粉工业产能提升的同时,也产生了大量副产品,这些副产品由于得不到有效的处理变成了马铃薯淀粉工业的污染源。化学农药长期、大量的不合理使用造成了严重的问题,首先是对农业生态环境造成了严重的污染和破坏,同时,也造成了农产品中含有超标有害物质,从而导致更严重的生态安全问题以及农产品质量安全问题。生物农药可以克服长期使用化学农药造成的农药残留、害虫抗药性、生态环境破坏等问题。生防真菌哈茨木霉、毛壳菌和棘孢木霉能分泌纤维素酶,在本研究中可以用于对薯渣汁水培养基成分的充分分解。因此本研究希望将两者结合利用废弃的马铃薯薯渣汁水作为生物防治菌哈茨木霉、毛壳菌、棘孢木霉和有纤维素降解能力的链霉菌的培养基,在处理废弃物的同时获得大量生防菌用于生物防治。此外发酵可以得到大量含纤维素酶的粗酶液,由于培养基原材料的价格优势,可以大大降低生产纤维素酶的成本。本研究取得的研究成果主要包括以下几个方面:本实验从土壤中筛选得到高效降解纤维素的菌株LCPA 4-48、LCPA 3-52、LCPA 3-29、LCPA 3-55,将其与将实验室保存的生防真菌哈茨木霉、毛壳菌和棘孢木霉进行复合,以马铃薯淀粉工业副产物即马铃薯薯渣汁水为底物进行发酵,通过发酵产酶情况确定最终复合菌群的菌种组合。最终确定复合菌群菌种组合为LCPA 3-55、哈茨木霉与毛壳菌。之后对复合菌群发酵条件进行优化。经过单因素优化实验,得到了每种条件的最优条件,即分别在28℃、pH 6.5、稀释40%、加入20 mg/mL纤维二糖8μL时纤维素酶活达到最大。为避免各因素间交互作用对最终发酵结果的影响,根据单因素实验结果设计正交试验,得到最优因素组合为28℃、pH 6.5、稀释60%、添加20 mg/mL纤维二糖8μL。
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