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题名仿生酶菌协同体系预处理木质素机理及特性
被引量:1
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作者
唐亮
廖强
夏奡
黄云
朱贤青
朱恂
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机构
重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室
重庆大学工程热物理研究所
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出处
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期5378-5387,共10页
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基金
国家自然科学基金(51836001,51876016)
中央高校基本科研业务费(2020CDJQY-A054)
+1 种基金
重庆市留学人员回国创业创新支持计划(cx2019040)
中国科学技术协会青年人才托举工程(2018QNRC001)。
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文摘
白蚁-真菌自然共生体系可有效转化木质纤维素类生物质,其本质在于对木质素物理结构的破坏和官能团的修饰,减少木质素对酶的非生产性吸附,从而提升酶解糖化效率,为生物质高效能源化利用提供新思路。本文基于白蚁肠道中存在的分解木质素酚类单元的漆酶(La)和蚁巢内降解木质纤维素的蚁巢伞菌(Te),构建La和Te协同预处理木质素体系,比较La和典型的木质素降解菌黄孢原毛平革菌(PC)对木质素模型化合物碱木素的预处理特性。结果表明,在降解La预处理的碱木素过程中,Te产生的漆酶(La)和木质素过氧化物酶(LiP)活性最大值较未处理的碱木素样品分别提升43.3%、58.5%,PC产生的漆酶(La)和锰过氧化物酶(MnP)活性最大值较未处理的碱木素样品分别提升35.9%、31.6%。漆酶预处理强化了Te、PC对碱木素官能团的修饰和物理结构的破坏。傅里叶红外转换光谱分析(FTIR)表明酶菌协同体系处理后碱木素特征官能团的吸收峰显著降低。扫描电镜(SEM)和压汞测试结果表明酶菌协同体系对碱木素表面结构破坏严重,La和Te协同(La+Te)体系预处理后的碱木素平均孔径比单一La和单一Te分别显著提升31.1%、45.6%。经La+Te体系预处理后的碱木素最大酶吸附量较未处理的碱木素减少了51.5%,由于非生产性吸附显著减少,后续纤维素酶的转化率较未处理的碱木素样品提高了71.5%。本文证明了通过漆酶与真菌协同作用可有效改变碱木素物化特性,从而有效促进后续纤维素的酶解糖化,为木质纤维素类生物质高效利用提供指导。
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关键词
过程仿生
酶
黄孢原毛平革菌
蚁巢伞菌
木质素
降解
生物能源
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Keywords
process bionics
enzyme
Phanerochaete chrysosporium
Termitomyces sp.
lignin
degradation
bioenergy
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分类号
TQ353
[化学工程]
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