棉麻植物生物質(zhì)降解方法及糖醇轉(zhuǎn)化效率研究
發(fā)布時(shí)間:2020-11-18 18:05
木質(zhì)纖維素是地球上最豐富的碳水化合物,綠色植物通過(guò)光合作用每年合成的生物質(zhì)相當(dāng)于人類當(dāng)前全年能耗的10倍。生物質(zhì)能源具有資源豐富、可再生、少污染等明顯優(yōu)勢(shì),研究生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)與利用對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展具有重要意義。本研究以海島棉(G. barbadense)、陸地棉(G. hirsutum)、苧麻(Boehmeria nivea L。)、黃麻(Corchorus capsularis L)、紅麻(Hibiscus cannabinus L)五種纖維作物為材料,比較了不同預(yù)處理方法下其生物質(zhì)降解產(chǎn)糖的效率變化,優(yōu)化了的預(yù)處理方法,對(duì)后續(xù)的酶解發(fā)酵轉(zhuǎn)化成生物乙醇效果最好。提取及分析了預(yù)處理后這些材料的細(xì)胞壁成份和結(jié)構(gòu)變化,研究其差異對(duì)生物質(zhì)降解效率的影響,確定了影響降解轉(zhuǎn)化效率的細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)關(guān)鍵性因子。采用多元線性回歸(MLR)和逐步線性回歸(SLR)兩種方法,構(gòu)建了反應(yīng)降解效率與細(xì)胞壁組分含量和精細(xì)結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系的QSAR(定量構(gòu)效關(guān)系)模型,為其他同類作物生物質(zhì)的利用提供了參考。主要研究結(jié)果如下:(1)汽爆處理時(shí)高溫及隨時(shí)壓力變化產(chǎn)生的效果,可除去大部分的半纖維素、部分木質(zhì)素,相對(duì)提高了纖維素的含量,并降低了纖維素的聚合度,可以大幅度地提高后續(xù)的降解效率和糖醇轉(zhuǎn)化率。(2)汽爆+0.25%H2S04二步法,是使棉稈得到最大降解效率的預(yù)處理方式,低濃度的硫酸就能發(fā)揮良好的作用效果;而去皮后的麻稈,汽爆+1.00% H2SO4/NaOH處理(二步法)是更為理想的預(yù)處理方式,麻稈需要較高濃度的酸堿輔助才能達(dá)到后續(xù)降解效果。(3)高濃度的堿(16.00%NaOH)處理對(duì)五種纖維植物都能得到較高的降解效率,但后續(xù)的糖醇轉(zhuǎn)化效率較低。(4)確定了棉稈和去皮麻稈木質(zhì)纖維素的降解效率和糖醇轉(zhuǎn)化效率與其細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)關(guān)系密切,其纖維素結(jié)晶度、聚合度負(fù)影響降解效率,尤其聚合度具有更顯著的負(fù)作用,是影響降解效率的細(xì)胞壁組分關(guān)鍵性結(jié)構(gòu)因子。(5)在棉稈和去皮麻稈中,木質(zhì)素S單體與半纖維素木糖(Xylose)含量與纖維素降解效果呈顯著正相關(guān)。(6)海島棉棉稈較之陸地棉具有更高的生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化率和乙醇得率;而三種麻類植物中,黃麻稈是更具有優(yōu)勢(shì)的生物質(zhì)利用材料。
【學(xué)位單位】:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:TK6
【部分圖文】:
使得細(xì)胞壁能夠抵抗纖維素酶等各種酶類和各類微牛物的降解侵蝕。因此,??首先需要預(yù)處理破壞此交聯(lián)結(jié)構(gòu),水解更多的壁多糖,為接下來(lái)的酶解和發(fā)酵步驟提??供物質(zhì)基礎(chǔ)。(圖1.1)??纖維索??木防煮?/??"11^?拳??^半纖維系??國(guó)U預(yù)處理作用對(duì)細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)崩解示意圖(Xu,2009;?Mosi巧2005;?Hsu?etal.,1980)??Fig?1.1?The?e?瓶?ct?of?pretreatment?on?化?e?structure?of?cell?wa?化(Xu,?2009;?Moskr,2005;?Hsu?et?al.,?1980)??1.2生物質(zhì)能國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀??1.2.1生物質(zhì)預(yù)處理方式??從生物質(zhì)能源的開(kāi)發(fā)利用上來(lái)看,由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)生物質(zhì)能源利用的研究與??開(kāi)發(fā)較早,其生物質(zhì)利用技術(shù)已經(jīng)達(dá)到商業(yè)化應(yīng)用階段,對(duì)其他國(guó)家生物質(zhì)利用具有??較高的借鑒價(jià)值。?A??對(duì)不同纖維植物稻軒進(jìn)行預(yù)處理,可W提高纖維素轉(zhuǎn)化為生物乙醇的效率。目前??最主要的幾種預(yù)處理方式包括生物方法、物理方法、化學(xué)方法、物理和化學(xué)方法聯(lián)合??使用等(Hsu?et?al.,1996;?McMillan?et?al.,1994)。??1)物理預(yù)處理方法:是指通過(guò)處理使原料粉碎、材料表面狀態(tài)發(fā)生物理變化、改??變纖維素的結(jié)構(gòu)特性、產(chǎn)生多孔性等,通常利用機(jī)械作用力、熱解或者蒸汽等方式。??液態(tài)熱水預(yù)處理(LHW)?(Brandon?etal.
細(xì)胞壁組分與結(jié)構(gòu)??細(xì)胞壁的主要組成分子之一就是纖維素,研究利用其轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)細(xì)胞壁的組成成分和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。??細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)??細(xì)胞在進(jìn)化及個(gè)體發(fā)育中,細(xì)胞壁經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的更新和改造的過(guò)程胞壁是植物細(xì)胞區(qū)別于動(dòng)物細(xì)胞的特有結(jié)構(gòu)之一,具有重要的作用:狀,控制細(xì)胞生長(zhǎng);(2)增加植物細(xì)胞機(jī)械強(qiáng)度;(3)細(xì)胞間物質(zhì)(4)參與形成胞間連絲(Brett,?1983);?(5)作為人類主要的食物來(lái)W及能量等(Sharp,?1%4)。由于細(xì)胞壁的存在,植物細(xì)胞顯示出了大生命力,使其能承受各類生物的危害。因此,研究植物細(xì)胞壁的弄清楚細(xì)胞壁的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、生物質(zhì)合成機(jī)理(Keegstra^?2010),又能生物質(zhì)抗降解屏障、充分利用植物資源轉(zhuǎn)化為生物能源提供依據(jù)。??
?OH?CHgOH?州?CHgOH??圖1.4纖維素分子中p-l,4-葡聚糖片段??Kg.?1.4?The?molecule?行agment?of?P-1,4-glucan?in?化e?行bei*.??具有一定構(gòu)象的纖維素高分子鏈按一定的秩序堆碩,便成為纖維素的微晶體,因??此纖維素結(jié)構(gòu)具有結(jié)晶區(qū)和非結(jié)晶區(qū)。結(jié)晶區(qū)是分子鏈有序排列形成的致密區(qū)域;非??8??
【相似文獻(xiàn)】
本文編號(hào):2889022
【學(xué)位單位】:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:TK6
【部分圖文】:
使得細(xì)胞壁能夠抵抗纖維素酶等各種酶類和各類微牛物的降解侵蝕。因此,??首先需要預(yù)處理破壞此交聯(lián)結(jié)構(gòu),水解更多的壁多糖,為接下來(lái)的酶解和發(fā)酵步驟提??供物質(zhì)基礎(chǔ)。(圖1.1)??纖維索??木防煮?/??"11^?拳??^半纖維系??國(guó)U預(yù)處理作用對(duì)細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)崩解示意圖(Xu,2009;?Mosi巧2005;?Hsu?etal.,1980)??Fig?1.1?The?e?瓶?ct?of?pretreatment?on?化?e?structure?of?cell?wa?化(Xu,?2009;?Moskr,2005;?Hsu?et?al.,?1980)??1.2生物質(zhì)能國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀??1.2.1生物質(zhì)預(yù)處理方式??從生物質(zhì)能源的開(kāi)發(fā)利用上來(lái)看,由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)生物質(zhì)能源利用的研究與??開(kāi)發(fā)較早,其生物質(zhì)利用技術(shù)已經(jīng)達(dá)到商業(yè)化應(yīng)用階段,對(duì)其他國(guó)家生物質(zhì)利用具有??較高的借鑒價(jià)值。?A??對(duì)不同纖維植物稻軒進(jìn)行預(yù)處理,可W提高纖維素轉(zhuǎn)化為生物乙醇的效率。目前??最主要的幾種預(yù)處理方式包括生物方法、物理方法、化學(xué)方法、物理和化學(xué)方法聯(lián)合??使用等(Hsu?et?al.,1996;?McMillan?et?al.,1994)。??1)物理預(yù)處理方法:是指通過(guò)處理使原料粉碎、材料表面狀態(tài)發(fā)生物理變化、改??變纖維素的結(jié)構(gòu)特性、產(chǎn)生多孔性等,通常利用機(jī)械作用力、熱解或者蒸汽等方式。??液態(tài)熱水預(yù)處理(LHW)?(Brandon?etal.
細(xì)胞壁組分與結(jié)構(gòu)??細(xì)胞壁的主要組成分子之一就是纖維素,研究利用其轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)細(xì)胞壁的組成成分和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。??細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)??細(xì)胞在進(jìn)化及個(gè)體發(fā)育中,細(xì)胞壁經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的更新和改造的過(guò)程胞壁是植物細(xì)胞區(qū)別于動(dòng)物細(xì)胞的特有結(jié)構(gòu)之一,具有重要的作用:狀,控制細(xì)胞生長(zhǎng);(2)增加植物細(xì)胞機(jī)械強(qiáng)度;(3)細(xì)胞間物質(zhì)(4)參與形成胞間連絲(Brett,?1983);?(5)作為人類主要的食物來(lái)W及能量等(Sharp,?1%4)。由于細(xì)胞壁的存在,植物細(xì)胞顯示出了大生命力,使其能承受各類生物的危害。因此,研究植物細(xì)胞壁的弄清楚細(xì)胞壁的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、生物質(zhì)合成機(jī)理(Keegstra^?2010),又能生物質(zhì)抗降解屏障、充分利用植物資源轉(zhuǎn)化為生物能源提供依據(jù)。??
?OH?CHgOH?州?CHgOH??圖1.4纖維素分子中p-l,4-葡聚糖片段??Kg.?1.4?The?molecule?行agment?of?P-1,4-glucan?in?化e?行bei*.??具有一定構(gòu)象的纖維素高分子鏈按一定的秩序堆碩,便成為纖維素的微晶體,因??此纖維素結(jié)構(gòu)具有結(jié)晶區(qū)和非結(jié)晶區(qū)。結(jié)晶區(qū)是分子鏈有序排列形成的致密區(qū)域;非??8??
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本文編號(hào):2889022
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