油菜秸稈富集鎘與木質纖維高效酶解產(chǎn)糖產(chǎn)醇的研究
發(fā)布時間:2021-10-16 06:46
近年來,我國部分地區(qū)農(nóng)田鎘(cadmium,Cd)污染嚴重超標。利用植物修復技術不僅可以治理土壤鎘污染,還可利用修復植物收獲物進行纖維乙醇生產(chǎn),實現(xiàn)對其資源化無害化利用。本研究通過土培法,在施加鎘的土培盆中分別種植了兩個油菜品種(Tapidor和Wanyou29),分析了油菜對鎘的富集能力,觀察了鎘對油菜生長發(fā)育和秸稈細胞壁成分與結構因子的影響,并測定了秸稈木質纖維產(chǎn)糖產(chǎn)乙醇的效率以及鎘溶出規(guī)律。主要結果如下:1.施加高濃度鎘會嚴重影響油菜植株正常生長發(fā)育和種子產(chǎn)量。施鎘后,Tapidor和Wanyou29生物量分別降低25.43%和24.56%,種子產(chǎn)量分別降低43.38%和44.79%。2.油菜秸稈對鎘有很強的富集吸收能力。尤其是秸稈果膠能夠大量吸附油菜體內的鎘,Tapidor和Wanyou29果膠中鎘吸附量分別占總量的33.72%和22.09%。同時油菜體內也存在大量游離態(tài)的鎘,兩個品種中游離態(tài)鎘分別占總量的41.23%和54.87%。3.鎘脅迫下,Tapidor和Wanyou29兩個油菜品種細胞壁中纖維素分別顯著降低5.44%和5.38%,半纖維素分別降低8.33%和5.98%...
【文章來源】:華中農(nóng)業(yè)大學湖北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
細胞壁組成結構(CaffallandMohnen2009)
圖 1.2 纖維素的來源與分子結構(Trache et al 2016)Fig. 1.2 Cellulose source and molecular structure (Trache et al 2016)是細胞壁中主鏈以β-(1→4)-方式連接的多糖聚合體,它可與細胞相互交聯(lián)作用,從而影響植物的機械強度、柔韌性、對酶的拮抗維素由多種同類型的五碳糖和六碳糖聚合而成,主要組成成分為露聚糖、木葡聚糖、葡甘露聚糖和 β-(1→3,1→4)葡聚糖等多種糖存在于所有的陸生植物的細胞壁當中,并且在不同物種中或同一半纖維素的具體結構和組成半纖維素的幾種多糖的具體含量會有d Ulvskov 2010)。其中,木聚糖是最主要的也是含量最多的一種有維管植物次生細胞壁的重要組成成分,其主鏈由β-(1→4)-方式主鏈木糖上的羥基可能會被不同的基團所取代(如圖1.3),不同組織中木聚糖的結構都會有所差異。
(Scheller and Ulvskov 2010)。其中,木聚糖是最主要的也是含量最多的一種半纖維素多糖,它是所有維管植物次生細胞壁的重要組成成分,其主鏈由β-(1→4)-方式連接的木糖聚合而成,主鏈木糖上的羥基可能會被不同的基團所取代(如圖1.3),不同植物或同種植物的不同組織中木聚糖的結構都會有所差異。圖 1.3 木聚糖的廣義結構(Rennie and Scheller 2014)Fig. 1.3 Generalized structures of xylan (Rennie and Scheller 2014)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]巴西二代生物乙醇技術發(fā)展現(xiàn)狀及前景[J]. 何子林,婁春,周晚秋. 中外能源. 2018(11)
[2]以新需求為導向的油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略[J]. 王漢中. 中國油料作物學報. 2018(05)
[3]植物應答逆境脅迫分子機制的研究進展[J]. 許存賓. 種子科技. 2018(09)
[4]生物質纖維素結晶度的研究進展[J]. 楊蕊,韓景泉,蘭平,陳剛,周定國. 木材加工機械. 2018(04)
[5]生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)國內發(fā)展現(xiàn)狀與國際經(jīng)驗及相關建議[J]. 任東明,竇克軍. 中國能源. 2018(06)
[6]土壤重金屬污染現(xiàn)狀、危害以及化學修復穩(wěn)定藥劑研究進展[J]. 夏志先,趙九娟,張金山,王健,沈豪杰. 上;. 2017(10)
[7]農(nóng)產(chǎn)品重金屬含量超標風險協(xié)同管控研究[J]. 郭書海,吳波,李鳳梅,遲光宇,李玉浸. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報. 2016(12)
[8]生物乙醇原料的發(fā)展現(xiàn)狀及展望[J]. 張玉璽. 當代化工研究. 2016(04)
[9]我國土壤鎘污染現(xiàn)狀、危害及其治理方法綜述[J]. 李婧,周艷文,陳森,高小杰. 安徽農(nóng)學通報. 2015(24)
[10]我國木質纖維生產(chǎn)乙醇的研發(fā)態(tài)勢與科技需求[J]. 師德強,王堯,郭海燕,黃紀民,黃志民. 釀酒科技. 2015(08)
本文編號:3439356
【文章來源】:華中農(nóng)業(yè)大學湖北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
細胞壁組成結構(CaffallandMohnen2009)
圖 1.2 纖維素的來源與分子結構(Trache et al 2016)Fig. 1.2 Cellulose source and molecular structure (Trache et al 2016)是細胞壁中主鏈以β-(1→4)-方式連接的多糖聚合體,它可與細胞相互交聯(lián)作用,從而影響植物的機械強度、柔韌性、對酶的拮抗維素由多種同類型的五碳糖和六碳糖聚合而成,主要組成成分為露聚糖、木葡聚糖、葡甘露聚糖和 β-(1→3,1→4)葡聚糖等多種糖存在于所有的陸生植物的細胞壁當中,并且在不同物種中或同一半纖維素的具體結構和組成半纖維素的幾種多糖的具體含量會有d Ulvskov 2010)。其中,木聚糖是最主要的也是含量最多的一種有維管植物次生細胞壁的重要組成成分,其主鏈由β-(1→4)-方式主鏈木糖上的羥基可能會被不同的基團所取代(如圖1.3),不同組織中木聚糖的結構都會有所差異。
(Scheller and Ulvskov 2010)。其中,木聚糖是最主要的也是含量最多的一種半纖維素多糖,它是所有維管植物次生細胞壁的重要組成成分,其主鏈由β-(1→4)-方式連接的木糖聚合而成,主鏈木糖上的羥基可能會被不同的基團所取代(如圖1.3),不同植物或同種植物的不同組織中木聚糖的結構都會有所差異。圖 1.3 木聚糖的廣義結構(Rennie and Scheller 2014)Fig. 1.3 Generalized structures of xylan (Rennie and Scheller 2014)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]巴西二代生物乙醇技術發(fā)展現(xiàn)狀及前景[J]. 何子林,婁春,周晚秋. 中外能源. 2018(11)
[2]以新需求為導向的油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略[J]. 王漢中. 中國油料作物學報. 2018(05)
[3]植物應答逆境脅迫分子機制的研究進展[J]. 許存賓. 種子科技. 2018(09)
[4]生物質纖維素結晶度的研究進展[J]. 楊蕊,韓景泉,蘭平,陳剛,周定國. 木材加工機械. 2018(04)
[5]生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)國內發(fā)展現(xiàn)狀與國際經(jīng)驗及相關建議[J]. 任東明,竇克軍. 中國能源. 2018(06)
[6]土壤重金屬污染現(xiàn)狀、危害以及化學修復穩(wěn)定藥劑研究進展[J]. 夏志先,趙九娟,張金山,王健,沈豪杰. 上;. 2017(10)
[7]農(nóng)產(chǎn)品重金屬含量超標風險協(xié)同管控研究[J]. 郭書海,吳波,李鳳梅,遲光宇,李玉浸. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報. 2016(12)
[8]生物乙醇原料的發(fā)展現(xiàn)狀及展望[J]. 張玉璽. 當代化工研究. 2016(04)
[9]我國土壤鎘污染現(xiàn)狀、危害及其治理方法綜述[J]. 李婧,周艷文,陳森,高小杰. 安徽農(nóng)學通報. 2015(24)
[10]我國木質纖維生產(chǎn)乙醇的研發(fā)態(tài)勢與科技需求[J]. 師德強,王堯,郭海燕,黃紀民,黃志民. 釀酒科技. 2015(08)
本文編號:3439356
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