基因改造和驯化细菌利用水葫芦发酵联产氢气和甲烷的机理研究
基因改造和驯化细菌利用水葫芦发酵联产氢气和甲烷的机理研究【摘要】:随着化石能源的日益短缺和环保要求的逐渐提高,氢能作为清洁、高效的可再生能源载体越来越受到人们的重视。利用生物质原料
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TK91
【目录】:
- 致谢5-7
- 前言7-8
- 摘要8-10
- Abstract10-13
- 目录13-18
- 1 绪论18-36
- 1.1 氢能的研究意义18-22
- 1.2 微生物制氢的国内外研究现状22-32
- 1.2.1 产氢微生物的种类22-23
- 1.2.2 微生物的产氢机制23-28
- 1.2.3 氢酶的特点分类28-30
- 1.2.4 生物制氢的关键技术30-31
- 1.2.5 生物制氢的限制瓶颈31-32
- 1.3 本文研究目的和内容32-36
- 1.3.1 研究目的32-33
- 1.3.2 研究内容33-36
- 2 实验材料和方法36-64
- 2.1 产氢菌种基因改造实验36-47
- 2.1.1 材料和试剂36-39
- 2.1.2 基因改造方法39-41
- 2.1.3 实验设备41-47
- 2.2 细菌氢酶活性测定47-48
- 2.2.1 材料和试剂47
- 2.2.2 实验装置47-48
- 2.2.3 氢酶活性测定方法48
- 2.3 混合产氢菌和产甲烷菌的培养富集48-50
- 2.3.1 培养基的配制49
- 2.3.2 混合菌群富集方法49-50
- 2.4 发酵产氢及联产甲烷系统50-56
- 2.4.1 实验室小试发酵系统51
- 2.4.2 中试发酵系统51-53
- 2.4.3 附属设备53-56
- 2.5 发酵原料与产物的分析测定56-64
- 2.5.1 发酵原料的TVS测定方法56-57
- 2.5.2 还原糖的测定方法57-58
- 2.5.3 有机物化学成分的测定方法58
- 2.5.4 生物气成分与浓度测定方法58-59
- 2.5.5 发酵液相副产物的测定方法59-64
- 3 基因改造细菌的氢酶活性分析64-72
- 3.1 引言64-65
- 3.2 阴沟肠杆菌基因改造前后的氢酶活性65-67
- 3.2.1 促进产氢蛋白HPP基因的过表达65-66
- 3.2.2 E.cloacae CICC10017/HPP的氢酶活性66-67
- 3.3 产气肠杆菌基因改造前后的氢酶活性67-70
- 3.3.1 E.aerogenes氢酶操纵子大小亚基基因hycE和hycG的表达67-68
- 3.3.2 E.aerogenes/HycE和E.aerogenes/HycG的氢酶活性68-69
- 3.3.3 蓝藻Synechocystis sp.PCC 6803氢酶hoxUYH基因的表达69
- 3.3.4 E.aerogenes/HoxUYH的氢酶活性69-70
- 3.4 本章小结70-72
- 4 基因改造细菌的发酵产氢能力和代谢分析72-84
- 4.1 引言72
- 4.2 阴沟肠杆菌基因改造后的产氢特性和代谢分析72-78
- 4.2.1 E.cloacae CICC10017/HPP的产氢特性72-74
- 4.2.2 氮源对发酵产氢的影响74
- 4.2.3 发酵液相副产物及代谢途径分析74-78
- 4.3 产气肠杆菌过表达氢酶大小亚基基因后的产氢特性及代谢分析78-80
- 4.3.1 E.aerogenes/HycE和E.aerogenes/HycG的产氢特性78-80
- 4.3.2 发酵液相副产物及代谢途径分析80
- 4.4 产气肠杆菌过表达蓝藻氢酶后的产氢特性及代谢分析80-82
- 4.4.1 E.aerogenes/HoxUYH的产氢特性80-81
- 4.4.2 发酵液相副产物及代谢途径分析81-82
- 4.5 本章小结82-84
- 5 基因改造细菌利用水葫芦的发酵产氢特性84-90
- 5.1 实验方案85
- 5.2 阴沟肠杆菌基因改造后利用预处理水葫芦的产氢结果85-86
- 5.3 产气肠杆菌过表达氢酶大小亚基基因后利用预处理水葫芦的产氢结果86-88
- 5.4 产气肠杆菌过表达蓝藻氢酶后利用预处理水葫芦的产氢结果88-89
- 5.5 本章小结89-90
- 6 三大类有机物发酵联产氢气和甲烷的研究90-114
- 6.1 引言90-91
- 6.2 木糖发酵联产氢气和甲烷91-101
- 6.2.1 实验方案92-93
- 6.2.2 产氢菌的培养与驯化93
- 6.2.3 产氢菌群落的16S rDNA基因分析93-96
- 6.2.4 木糖发酵产氢结果96-98
- 6.2.5 联产甲烷结果及液相成分分析98-99
- 6.2.6 联产能源转化效率99-101
- 6.3 蛋白质发酵联产氢气和甲烷101-106
- 6.3.1 实验方案101-102
- 6.3.2 脱脂奶粉和乳糖发酵产氢结果102-104
- 6.3.3 产氢废液联产甲烷结果104-105
- 6.3.4 乳蛋白发酵联产氢气和甲烷的分析105-106
- 6.3.5 联产能源转化效率106
- 6.4 油脂发酵联产氢气和甲烷106-112
- 6.4.1 实验方案106-108
- 6.4.2 产氢菌的培养与驯化108
- 6.4.3 油脂发酵产氢的影响因素108-110
- 6.4.4 联产甲烷结果及液相成分分析110-112
- 6.4.5 联产能源转化效率112
- 6.5 本章小结112-114
- 7 水葫芦经稀酸/微波/酶预处理发酵联产氢气和甲烷的研究114-122
- 7.1 引言114
- 7.2 实验方法114-116
- 7.2.1 水葫芦的预处理114-115
- 7.2.2 产氢菌的驯化培养115
- 7.2.3 实验方案115-116
- 7.2.4 测试方法116
- 7.3 水葫芦的水解糖化率116
- 7.4 活性炭脱毒对水葫芦发酵产氢的影响116-118
- 7.5 产氢废液发酵联产甲烷结果118-120
- 7.6 联产能源转化效率120
- 7.7 理论计算及讨论120-121
- 7.8 本章小结121-122
- 8 水葫芦发酵联产氢气和甲烷的500L中试研究122-128
- 8.1 引言122
- 8.2 500L中试实验装置122-123
- 8.3 水葫芦的预处理方法123-124
- 8.4 500L中试联产工艺流程124-125
- 8.5 中试实验结果和讨论125-127
- 8.5.1 水葫芦水解糖化率及利用率125
- 8.5.2 水葫芦中试半连续联产氢气甲烷结果125-126
- 8.5.3 中试联产实验的能源转化效率126-127
- 8.6 本章小结127-128
- 9 全文总结128-132
- 9.1 全文总结128-130
- 9.2 主要创新点130
- 9.3 工作不足与展望130-132
- 参考文献132-150
- 攻读博士学位期间参加科研项目和发表学术论文150-151
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