用于提取可纺性竹原纤维菌株的驯化研究
中国在竹材材性形成分子调控方面取得重要突破
二 零
建了包含36个木质素生物合成结构基因、22个转录因子和11个miRNA的竹子木质化调控网络;利用分子生物学手段
二
一
对毛竹木质素生物合成基因、转录因子和miRNA功能进行了实验验证,提出了由miRNA介导的“MYB-PeLAC20”木质
年
第
素单体聚合调控模型,为人为调控竹子木质素成分提供了可行的策略。该成果2021年6月19日发表在权威杂志《Plant
由木质素生物合成及其在次生细胞壁中
藤
通
的沉积决定的。因此,发展绿色可再生生物质资源的社会需求,使得竹子木质化调控机制等基础研究备受关注。
讯
国际竹藤中心研究人员以毛竹为研究对象,在前期完成15个竹产区毛竹基因组重测序的基础上,利用不同发育时
期的竹笋材料,测定生理、生化指标变化规律,整合形态、解剖表型数据,综合分析转录组、小RNA和降解组数据,构
十
九
Physiology》。
卷
毛竹木质化调控网络是针对竹材材性形成构建的全球首个分子调控网络,是竹子研究进入后基因组时代的一项突破
第 三
性研究工作。该研究成果填补了竹材材性遗传调控网络的空白,对于竹子木质素遗传改良的分子设计育种,创制高产、优
期
质、适应性广的竹子新品种具有重要科学价值,对有效缓解竹资源利用品种单一、总量相对不足的问题具有重要的现实意
中国在竹材材性形成分子调控方面取得重要突破
WRWS> —I
Pt4-nrifU*7
PtL4CM
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木本竹是重要的绿色可再生速生
毛竹提取物抗菌活性成分研究的开题报告
毛竹提取物抗菌活性成分研究的开题报告一、选题背景及研究意义随着医药科技的发展,新的抗菌剂和方法不断涌现,但同时也出现了许多新的抗药性菌株,使得抗菌治疗面临更大的挑战。
因此,寻找新型、高效、低毒的天然抗菌剂成为研究的热点之一。
毛竹是一种常见的竹类植物,被广泛应用于中药、食品、饲料等领域。
毛竹叶和茎部含有丰富的有效成分,具有抗菌、抗病毒、降血糖、降血脂等作用。
然而,毛竹提取物抗菌活性成分的研究尚未深入开展。
因此,本研究旨在通过对毛竹提取物进行化学分析和生物活性检测,筛选出具有明显抗菌活性的成分,并探讨其抗菌机制和应用前景,为开发新型天然抗菌剂提供理论基础和实践指导。
二、研究内容及方案1.毛竹提取物的制备采用超声辅助提取技术制备毛竹提取物。
取适量的毛竹叶或茎部,粉碎后加入适量的水或乙醇,经过超声处理、离心等步骤制备出毛竹提取物。
2.毛竹提取物的化学成分分析采用色谱-质谱联用技术对毛竹提取物进行化学成分分析,包括提取物中各种化合物的种类、含量、分子结构等方面的分析。
定量分析采用高效液相色谱技术。
3.毛竹提取物的抗菌活性测定采用平板扩散法和微量稀释法测定毛竹提取物对常见致病菌的抗菌活性。
选取革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)和革兰氏阴性菌(如肠杆菌)等典型菌株。
4.毛竹提取物的抗菌机制研究采用电镜观察、细胞膜通透性实验、酶活性测定等方法,对毛竹提取物的抗菌机制进行研究,探索其抑菌作用的具体机制。
三、预期成果及意义本研究将系统地研究毛竹提取物的化学成分及其抗菌活性,并探讨其抗菌机制。
预计可以筛选出具有较强抗菌活性的成分,为寻求新型天然抗菌剂提供实验基础和理论参考。
此外,本研究还将为毛竹的开发利用提供新思路和新途径。
竹原纤维和竹浆纤维的结构与性能研究
5 . 24 8 3 02 . O 1 .7 0 3 .1
竹 原 2 7 — 18~ 3 8 4 5 2 3~ 1 . O 0 O O .1 . . O 3— .5— .2~ 1 O .9
表 2 竹原纤维和竹 浆纤维的机械 性能
纤维 断裂强度 断裂伸长率 初始摸量 种类 / N・t ‘ c de x’ / % / N.tx c de ’
干 态
.
●一 ◆ ◆一 ●
图 4 竹浆纤维纵 向形态
实验仪器 :G 0 A型单纤维电子强力仪。 Y O3
湿 态 干态 态 干 态 湿
实验条件 : 拉伸速度 2 m mn 试样夹持长度 2 0m / i, 0 该试验用竹原纤维 和竹浆纤维长度都 为 8 m, m 纤维根数 3 , 8m m, O 温度 2  ̄ 相对湿度 6 0C, 5%。 外观较相似, 具有蚕丝般光泽 , 纤维粗硬 , 粗略看似苎 竹原纤维和竹浆纤维 的机械性能见表 2 。
维普资讯
竺 兰曼 : 堂 : 塑 旦 蔓 蔓曼
V 13 O5.2 0 0. 4 N 06
S A G A E T ES I C H N H I X I C N E& T C N L G 上海纺织科技 l T L E EH OO Y
标 准 与 测试
麻纤维, 比苎麻纤维细 , 但 竹原纤维 比竹浆纤维略白。 制作纤维横截面切片 , 采用 D 3视频显微镜 , Z 放大 倍数为 70 。观察到竹原纤维横截面形态为不规则 5倍 腰圆形, 有中腔, 表面有很多裂纹 ; 纵向特征有沟槽 、 横 节, 结构较粗糙。竹浆纤维横截面为不规则锯齿形 , 锯 齿形表面有向芯层弯曲的趋势 : 向形态平直 , 纵 表面有
天然竹纤维的木质素去除及其细化研究1
值不高。
湖南株洲雪松有限公司与中南林学院合作开发的制取竹纤维的工艺流程为:
竹材—前处理工序—分解工序一成形工序一后处理工序【“。前处理是使用2%的 氨水和4%的尿素溶液混合成软化剂,浸泡1h,随后在该溶液混合液中蒸煮1h,
温度为100℃,对其进行脱糖、脱脂、脱胶;采取机械方式捶打竹片,从而分离
出粗纤维。上一步分离所得到的粗纤维还含有许多薄壁组织和木素,需通过碱液 蒸煮。将分离工序所获得的粗纤维放在1%的NaOH溶液中蒸煮30min,温度为 70℃,进一步润胀竹纤维,使木素分子的醚键断裂生成碱木素而溶于溶液中,并
by
use
of abundant Chines bamboo resources.The development and utilization
of bamboo resources will promote ofChina.
and
upgrade forestry industry
and
textile industry
素大分子聚集的结构是很牢固的。其中,一部分木质素与半纤维素有化学连接,
但与纤维素间未发现有化学结合,因此,木质素的脱除对半纤维素的去除也十分
重要。它的大分子上除含有甲氧基外,还有羟基、羰基等特征功能团,很难全部 降解和去除。
木质素含量的多少是影响纤维品质的重要因素之一,木质素含量少,纤维光 泽好、白度高、柔软并富有弹性,可纺性能及染色性能均好。因此,在脱胶工艺
a
bamboo fiber WaS effective on lignin removing
disadvantage in
the industrial production.After of
and bleaching.But
竹纤维提取物体外抗菌活性及提取方法的研究
竹纤维提取物体外抗菌活性及提取方法的研究阮祥春;黄媛媛;赵德学;曾明华【摘要】[目的]研究并明确毛竹纤维提取物的体外抗菌活性及其最佳提取方法.[方法]将毛竹纤维粉碎成粉末后,分别用水、乙醇、乙酸乙酯作为提取溶剂,按照1:5和1:10料液比(m:V)分别提取1,2,4h,采用琼脂扩散法观察比较不同提取物对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌的抑菌作用,用倍比稀释法测定采用最佳提取方法得到的毛竹纤维提取物的最小抑菌质量浓度(MIC)和最低有效质量浓度(MBC).[结果]毛竹纤维水提取物对3种细菌几乎无抑制作用;乙醇提取物仅对金黄色葡萄球菌有抑制作用,对其他2种细菌无明显抑制作用;乙酸乙酯提取物对3种细菌均有较强抑制作用.由此确定竹纤维提取物的最佳提取方法为:用乙酸乙酯作为提取溶剂,料液比(m:V)为1:5,提取时间为4h,在此条件下得到的毛竹纤维乙酸乙酯提取物对大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌的最小抑菌质量浓度分别为0.125,0.125,0.062 5 mg/mL;最低有效质量浓度分别为0.500,0.500,0.125mg/mL.[结论]毛竹纤维在料液比为1:5时提取4h的乙酸乙酯提取物的抑菌活性最强.【期刊名称】《西北农林科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(043)011【总页数】5页(P134-138)【关键词】竹纤维;提取方法;抗菌活性;琼脂扩散法【作者】阮祥春;黄媛媛;赵德学;曾明华【作者单位】安徽农业大学动物科技学院,安徽合肥230036;安徽农业大学动物科技学院,安徽合肥230036;安徽农业大学动物科技学院,安徽合肥230036;安徽农业大学动物科技学院,安徽合肥230036【正文语种】中文【中图分类】S795.08;S482.2+92毛竹广泛分布在世界温带与亚热带地区。
近期研究发现,竹的提取物含有很多生物活性物质,如竹叶黄酮、多糖和氨基酸等[1],具有抗菌活性、抗氧化性和抗炎症等作用。
竹原纤维的提取工艺及其性能的研究
p 值对 竹原 纤 维提 取效 果 的影 响见表 1 H 。
表 1 p 值 对 竹 原 纤 维 提 取 效 果 的 影 响 H
酶用 量对 竹原纤 维 提取 效果 的影 响见 表 3 。
表 3 酶 用量 对竹 原 纤 维 提 取 效 果 的 影 响
2 4 作 用 时 间对 竹原 纤 维提取 效果 的影 响 .
取 竹原 纤维的工 艺 ,最d_ 艺为 :纤维素酶 用量 3 % ( 对 于 纤 维重量 ) H 值 5 z - 相 ,p ,温 度 6 O℃ ,作 用 时
间 6 n 0mi,并且介 绍 了竹 原纤 维的横 向和纵 向的形 态结构 ,物理 性 能等 ,并且 与其他 纤维进行 了比较 。 关键 词 :竹 原纤 维 ;纤维素酶 ;性能 ;工 艺
Байду номын сангаас
杰 ,路艳 华 :竹 原 纤维 的提取 工 艺及其 性 能 的研 究
・0 3 7・
2 结 果与 讨论 21 p . H值 对 纤维 素酶 提取 竹 原纤 维效果 的影 响
能 使纤 维 素 酶 起 到 去 除木 质 素 和 果 胶 等 杂 志 的 作 用 。因此综 合 考虑 ,选 择 的提取 温 度 为 6 = Oo 。 【
对环境 和纤维 的损伤影 响很 大 一 。论 文研究 了用 纤维素 酶来提取 竹原纤 维 ,因为 酶是 天然 产物 ,副 反应少 ,有利 于环境保 护 ,并且 能够提高 竹纤维 的
首先将 竹杆按 照竹节整 料一 酶处 理一水 洗_碾 +
压 、分丝一 烘干一 竹原纤 维
1 3 测 试 方 法 .
中图分类号 :T 9 Q1 文献标 志码 :A 文章编 号 :17 4 3 (0 9)0 0 0 0 6 3— 9 9 2 0 4— 3 6— 4
纤维素酶法提取祁门毛竹原纤维工艺的研究
取 的竹原纤 维类 似 , 因此受 到越来越多 的关 注 , 但目 前其 提
取 工艺还不是很完善 , 有待优化 。笔者首先采用物理 法从 祁 门毛竹 中制得 竹原粗纤维 , 然后再用纤 维素 酶对竹原粗纤 维进 行脱胶 , 以减 量率和细度 变化率为 主要 考核指标 , 探讨
处理工 艺对纤 维素酶脱胶效果的影响 , 从 而得 到最 佳工艺条
菌、 除螨 、 抗紫外线 、 防臭和 天然 保健等“ 。竹纤维纺织 品因 其完整地保 留了竹纤维 的天然 特 眭及功能 , 因而倍 受消费者 喜爱 , 产 品需求量 逐年上升 。 目前 , 物理法 、 化学法和 生物
法 是制 取竹 原纤 维 的最主 要 的 3 种 方法 , 其 中以化 学法 为
1 . 4 . 2 细度 变化 率( x) 特克斯 , 简称 特 , 符号为 t e x 。随机
取1 0 0 根竹原 纤维 , 在纤维的线密度 , 即:
s : 1 0 0 0  ̄ G / L ( 2 )
其 中, s 为竹原纤 维的线密度 , G为从 1 0 0 根 纤维 中部切
粗 纤维进行 测试 , 测得其线 密度为 2 0 . 2 8 t e x 。由实验数据可 知, 经物理法制得 的竹原纤维偏粗 , 不适 于纺丝 , 因此需进一
主 。物 理法操作 简便 、 工艺简单 , 但制 取的纤维 较粗 、 较硬 ,
线密度 较大 ; 用化学法 制取 的竹 原纤维线密 度较好 , 但其严
件, 为生物法制备新型纤维材料研究奠定一定基础 。
其中 , m。 指在用纤维素酶处理前竹原纤维 的质量 ( g ) , m 指在用 纤维 素酶处 理后竹原 纤维 的质量 ( g ) , Z指用 纤维素
竹原纤维的生产工艺及深度市场调研报告
竹原纤维的生产工艺及深度市场调研报告报告一:竹原纤维的生产工艺竹原纤维是一种以竹子为原料制成的纤维,具有天然、环保、可再生等优点。
其生产工艺主要包括以下几个步骤:1. 竹子采集:选择合适的竹子作为原料,一般选择成熟且生长良好的竹子进行采集。
2. 竹子处理:将采集到的竹子进行处理,去除部分液态物质和杂质,以提高后续加工过程的效率。
3. 竹原纤维的分离:将处理后的竹子进行分离,可以采用化学方法或机械方法。
化学方法主要是采用碱法、酸法或酶法,通过对竹子进行处理,使其纤维从竹杆中分离出来。
机械方法主要是通过机械设备对竹子进行破碎、筛选等处理,使其纤维分离。
4. 纤维浸渍:将分离出来的竹原纤维进行浸渍处理,可采用天然的或化学合成的浸渍剂,使纤维柔软、易于加工。
5. 纤维加工:经过浸渍处理后的竹原纤维可以进行各种加工,包括纺纱、织造、编织等。
这些加工过程可以根据需要进行调整,以获得不同的纤维产品。
6. 纤维后处理:对经过加工的竹原纤维进行烘干、整理、检验等处理,以保证产品的质量和性能。
以上就是竹原纤维的主要生产工艺,通过这些工艺,可以将竹子转化为高品质的竹原纤维产品。
报告二:竹原纤维的深度市场调研竹原纤维作为一种新兴的纤维材料,具有很大的市场潜力。
经过深度市场调研,发现以下几个方面的市场需求和发展趋势:1. 纺织行业:竹原纤维可以用于纺纱和织造,用来制作各种纺织品,如服装、家居用品、床上用品等。
竹原纤维具有天然抗菌、透气舒适等特点,深受消费者青睐。
2. 互联网+时尚消费:随着互联网的发展,时尚消费正成为一种新的消费方式。
竹原纤维的环保、可再生等特点符合现代消费者对产品绿色、环保的需求,因此在互联网+时尚消费领域具有广阔的市场前景。
3. 酒店和旅游行业:竹原纤维可以用于制作高品质的床上用品和浴室用品,如床单、枕套、浴巾等。
这些产品不仅具有环保、卫生的特点,还能提供高品质的使用体验,因此在酒店和旅游行业具有较大的市场需求。
纤维素酶对竹原纤维的纤细化处理
竹原纤维 ( 粗纤维 ) —— 竹原纤维通过碱洗
和化学脱胶预处理 后 ,经机械梳理得到的较粗 的 部分纤维 。由福建建 州竹业科技开发有限公 司提
供。
在单 因素试验 的基础上 ,采用L 9 ( 3 4 ) - I F 交表进
1 . 1 . 3化学试 剂
行正交试验 ,仍 以竹原纤 维的减 量率 、细度变化
陈建平 ,丁伟 ,胡志文 ,杨 玉强 :纤维素酶对竹原 纤维的 纤细化 处理
纤维素酶 :由诺维信公 司提供 。
1 . 1 . 2 竹原纤维
率 、细度变化 率 、木质素变化率及断裂强度变化
为指标 ,分别考察酶浓度 、p H 值 、温度 、时间这 4 4 " 因素对酶解反应 的影响 。 1 . 2 . 3纤维 素酶对竹原纤维 的纤细化 处理 的正交试
处理工艺 ,以期为大规模 的工厂 生产提供 试验基
础
1 材料与方法
1 . 1 实 验 材 料 与 仪 器
1 . 1 . 1纤维素酶
收稿 日期 :2 0 1 3 — 1 2 — 1 0 作者简 介 :陈建平 ( 1 9 5 6 一),男,副教授 ,研究方向:酶工程。
《 福 建轻 纺 》3 9
福建轻纺 2 0 1 4 年3 月 第3 期
纤维 素酶 对竹原纤维 的纤细化处理
陈建平 ,丁伟 , 胡 志文 ,杨玉强 ( 福建师范 大学生命科学 学院 ,福建 福州 3 5 0 1 1 7 )
摘 要 :用纤维素酶对竹原纤 维进行 纤细化处理 。测定酶 处理后 竹原 纤维的减量率、细度 变化 率、木质 素变化 率
纤维材料 ,保持竹子原有特 眭,并有一定的线密 度 、长度和强力 ,以期达 到纺 纱设备规模生产 的
竹纤维织物抗菌研究进展
2021年第5期进展与述评・9・竹纤维织物抗菌研究进展龚有彤,郭淑儒(广州检验检测认证集团有限公司,广东广州510000)摘要:g纤维织物的抗菌作用是其重要性能之一,能够帮助人体从外抵御金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草芽抱杆菌等多种病菌,从而降低人体的染病几率。
阐述与梳理了g纤维的抗菌性能研究现状、g纤维的抗菌性能评价标准,从多角度介绍了g纤维织物抗菌现阶段的研究进展。
关键词:g纤维;抗菌中图分类号:TS107.1文献标识码:A随着我国经济的快速发展和国内众多产业的不断优化升级,竹纤维纺织品得到了人们的密切关注。
竹纤维具有取材广泛、生长繁殖速度快、取材时间短等特点,研究表明,竹纤维织物作为一种绿色纺织品,不仅具有良好的服用性能,还具有极强的抗菌性能,能够在一定程度上阻止细菌的入侵,能创造出较强的经济价值,且具有一定的社会效益,值得广大服装生产开发商进行开发生产。
1竹纤维的结构竹纤维是纤维素纤维,主要从竹子中提取,根据竹类品种的差异竹纤维的化学成分也有些许不同。
目前竹纤维主要有2种一一竹原纤维和竹浆纤维,两者虽都属于竹纤维,但结构方面存在些许差异,这也就使得二者的抗菌性能稍有区别。
1竹}纤维竹原纤维的形态结构从纵向截面来看,分布着很多节节分明的横节和竖纹,在一些壁层上偶有裂痕;从横向截面来看,并非标准的圆形而是多呈各种不规则的椭圆形,中间有很多坏状空隙,截面上有很多大小不一的间隙,边缘附近也存有裂纹,这些裂纹正是能够发挥竹原纤维透气性和吸水性的关键,也使得竹原纤维纺织物具有良好的抗菌性能。
12竹|纤维竹浆纤维的形态结构"70从纵截面来看,表面有很多深浅不等的“沟”,使得毛细管效应形成;从横截面看,截面多呈锯齿状,有很多孔隙。
这些结构特点使得收稿日期:2021-01-21作者简介:龚有彤(1997-),女,木科,主要从半纺织品抗菌研究,E-mal1:youtonggong@。
文章编号2673—0356(2021)05—0009—03竹浆纤维吸湿性能较好,从而避免细菌的聚集,间接实现抗菌性能。
竹红菌中竹红箘素的提取分离纯化
竹红箘中分离提纯竹红箘素一、实验原理竹红菌甲素是一种重要的苝醌类衍生物. 作为一种性能优良的天然光敏色素,它不仅具有抗肿瘤活性、杀菌活性,还可作为一种新型的光疗药物. 最近研究发现,胶束体系中的HA 无论在光照或者黑暗条件下,对多种农作物病原菌具有较好的抑制效果. 因此,HA 在医药、农药领域具有广阔的应用前景.竹黄菌是我国一种稀有的寄生性药用真菌,属于子囊菌亚门中的肉座菌科、竹黄属,通常寄生于竹的幼茎、细嫩杆、枝上,多分布于四川、江苏、浙江、安徽以及福建等地. 其子座可入药,称为竹黄,别名竹赤团子、竹花、竹三七等,多用于镇咳化痰,治疗风湿性关节炎、胃气痛等.二、实验药品及仪器药品:竹红箘式样、丙酮、氯仿、氢氧化钠、石油醚、乙酸乙酯、HCL、95%乙醇实验仪器:天平、旋转蒸发仪、恒温水浴锅、索氏提取装置三、实验内容1.竹红箘素的提取称取5g竹红箘式样用滤纸包好置于索氏提取器中,在洗净的250ml圆底烧瓶中加入100ml丙酮,装上冷凝管,在电热套上加热至沸,并保持微沸,发生虹吸4~5次停止加热,得到丙酮提取液。
将丙酮提取液转入旋转蒸发仪中,减压蒸馏回收丙酮,病蒸至干。
将结晶后的竹红箘素用10%的NaOH溶解并用石油醚洗涤,并通过旋转蒸发仪回收石油醚。
1、纯化分离竹红菌素在提取物中加入稀的HCL溶液调节提取物至中性,并用氯仿萃取多次,再将溶液转入旋转蒸发仪中,回收氯仿。
制得HA粗提取物。
将得到的粗提取物通过硅胶薄层色谱进行纯化分离,展开剂为石油醚、乙酸乙酯、无水乙醇95%体积比为4:2:1,就可以制得较纯的竹红甲素。
四、薄层色谱板的制备1.玻璃板用一块玻璃板涂上很薄的吸附剂,如硅胶或氧化铝等,玻璃板要求薄厚一致,大小相同,表面光滑平整,一般玻璃只要合乎这些要求就可。
如果找不到平整均一的,将旧光学照像底片截成同样大小也可以。
用前先将玻璃用肥皂和水洗干净,必要时浸泡在清洗液中,然后水洗烤干,用纱布擦光。
制竹Lyocell纤维的竹浆纯化与溶解工艺研究
a ea e s l t n s p r tl i r e o e v e mp rt s lk l n n,h mi el l s a c tt o u i e a a ey, n o d r t rmo e t i u i i e i i o h i e g e c lu o e nd c li m , ma n su , io in t . T tc n l gc l o d t n o d so u in a o a cu g e im r n o ec . he e h oo i a c n i o s f is l to b mb o i c l o e wi e o i ie t y r h l o v n r t d e T n ie ,i e h a e l s t t x dz d meh lmo p o i s le twe e su id. wo i d c s . .t e me n ul hh ne
Ja g Y n t XuJo g in igi in
( hj n rvnil e a o t yBo g a C e c ti t no oet eo re Z ci gPoic yL br o ioi l hmi Uiz i f rs yR sucs a aK ar l c l a lao F r
在 10—10C 0 1 ̄ 下溶解竹纤维素 ; 也可用 含水 5 %左右 的 N 0 MMO溶液 , 减压工艺溶解竹纤维 素。 用
关键词 竹纤 维 素 ;ycU纤 维 ; 化 甲基 吗 啉 L oe 氧
Te h i t d n Purfn n c ncS u y o i ga d i Dis l i g o w m b o Pu p t a u a t e s o v n f Ra Ba o l o M n f c ur Ba b o Ly c l Te tl b r m o o el x i Fi e e
生物酶法制备竹原纤维的工艺研究
生物酶法制备竹原纤维的工艺研究**
吕橄,魏志辉,华伟平,武广術 (福建省生态产业绿色技术重点实验室,福建 武夷山354300)
摘要:竹原纤维在纺织服装、新型材料等方面都有重要的应用前景。利用木聚糖酶、果胶酶对粗竹纤维精细化处理的工
艺条件,以及多种酶复合酶解进行了初步研究,结果表明,在50 P、pH 8.0的条件下,添加2%木聚糖酶酶解60 min,半纤维 素去除率为30.56%,失重率为11.4%;在60 P、pH 8.0的条件下,添加4%果胶酶酶解40 min,果胶去除率为90. 32%,失
重率为11.6% ;对纤维性能进行测定及扫描电镜观察发现采用多酶复合酶解工艺相比单一酶酶解效果更好。 关键词:竹原纤维;精细化;木聚糖酶;果胶酶;酶解
中图分类号:TS102.2
文献标识码:A
文章编号:1004 -2180( 2019)04 - 0001 - 05
福建省是我国重要的竹产区,竹林资源优势突出。福建省现有竹类19个属近200种,竹林面积108. 2 万hn?,竹产业产值突破600亿元⑴。竹原纤维具有原料生长快、高吸汗透气性、天然抑菌性等特点,还具 有一定的抗紫外线、抗辐射的功效,因此被称为继棉、麻、丝、毛之后的第五大天然纤维,具有极广阔的应用 前景⑵。竹纤维属于新型纤维,主要是天然竹材中的纤维素。国内竹原纤维的制备大部分使用物理法、 化学法和生物酶法⑶。物理法工艺简单,但制得的纤维胶质含量高、线密度大,而化学法大量使用高浓度 碱液,环境污染严重⑷。生物酶法对粗竹纤维进行脱胶细化处理,主要利用生物酶对粗竹纤维中的半纤 维素、木质素、果胶等非纤维素伴生物(胶质)进行酶解,以分离得到竹原纤维⑸。利用生物酶制取竹原纤 维的方法尚处于起步阶段,还需进行进一步的实验研究和工程实践。本研究以生物酶法对粗竹原纤维进 行精细化的工艺进行初步探究,并尝试使用多种酶复合酶解,以获得更好的酶解效果。
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摘 要 :为了给生产可纺性竹原纤维提供优 良菌株, 对筛选的具有选择性降解竹材木质素的 l 8号菌株进行了驯
化, 结果 获得 了一 株 高效降 解竹 材木 质 素的 优 良菌株 , 其降 解 木质 素 的效率 比驯 化前 提高 了2 . 6 , 纤维 的 降 1 1 对 解 则有 所降低 , 最低 降解率 仅有 1 2 。 .
1 实验 材料 与方法
1 1 实验 材 料 .
菌株 : 自行筛选 的具有选择性 降解竹材木质素的 Z NI D一1 8号菌株 。
真菌培养 基( D : P A) 每升中含马铃薯 2 0g 葡萄糖 2 琼质 2 。基础合成培养基 : 0 , Og, O g 每升 中含葡萄糖 1 , 0g 酒 石酸铵 0 9 , . 4g 酒石酸钠0 2 , 2 O 0 2 , P . Mg O 7 O 1 ,H 值为 8 0 . Og NaHP . 0g KH2O 1 0g, S ・ H2 5g p . 。木质素培养 基 : 升 中含 木 质 素 1 0 0 mg 琼 脂 3 , 余 成 分 同 基 础 合 成 培 养 基 。木 质 素 驯 化 液 : 升 中含 木 质 素 每 0 , 0g 其 每
Ce ta o t ie st fF rs r & Te h oo y,Ch n s a 4 0 0 ,Hu a n r l u h Unv r i o o e ty S y c n lg a gh 1 0 4 n n,C ia hn )
Abs r c t a t:I de t r vi i t an or pr ducng ba b i r n or r o p o de fne s r i f o i m oo fbe wih s i a lt t p nn biiy, No.1 8 s r i ih s lc i e y d r dig ba bo ini biiy w a om e tc t d,a i t an w a t an w t ee tv l eg a n m o lg n a lt s d s ia e nd a fne s r i s
1 0 10 0mg 其余成分同基础合成培养基。 0 t 0 ,
实验仪器 : 高压灭菌锅 、 电子分析 天平 、 生化 培养 箱 、 净化 工作 台、 2 7 1紫外分 光光度计 、 温震荡器、 恒 生物显微
镜。 1 2 实验 方 法 . 1 2 1 菌株 驯 化 . .
菌 种 的 驯 化采 用 逐 渐 加 量 的 驯化 方 法 。 取 2 0mL 的 三角瓶 2 5 5个 , 制 木 质 素含 量分 别 为 1 0、 0 、 0 6 0 配 0 2 0 4 0、 0 、
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经济林研究
2 0 ,6 1 :0 3 0 82 ()3—2
用于提取可纺性竹原纤维菌株 的驯化研 究
周国英 李 , 河 刘君昂 ,
( 中南林业 科 技大学 a资 源与 环境学 院 ; . . b 研究生 部 , 南 长沙 4 0 0 ) 湖 1 0 4
o m b o Fi e t pi a iiy f Ba o b r wih S nn b lt
ZHOU o y n 。 I He ,LI J n a g Ga — i g ,L 。 U a — n ( .Co l g fRe o r e n v r n n :b a l e o s u c s a d En i me t .Gr d a e S h o , e o a u t c o l
g ie an d,wh c o l fi in l e r d a o in n ih c u d e fce t d g a e b mb o l i .De r d t n r t fl n n b h ta n y g g a a i a e o i i y t e s r i o g
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Ke r s y wo d :mir b o o y;b mb o f e ;s r i c o ilg a o i r ta n;d me t a i n e p rme t b o s i to x e i n c
竹原纤维作为一种源于绿色植物的天然纤 维 , 其用于服装行业 中具有许 多其它纤维无法比拟的优点 , 如抗菌性 、 耐磨性、 吸湿性、 透气性… 。 我国竹资源十分丰富 , 如果 能在纺织领域开发利用竹材资源 , 将会产 生巨大 的经济效益和 社会效益 j 。在前一 阶段的研究 中, 我们已经选育 出用于提取可纺性竹原纤维的优 良菌株 , 本研究通过对已有 的 木质素降解 菌进行驯化 , 以期获得高效 的木质素降解 菌 , 提高对木质素 的降解效率 。
关 键词 :微生物学 ; 竹原纤维; 菌株 ; 驯化实验
中图 分类 号 :Q 3 . 999
文献标 识码 :A
文章 编号 :1 0 - 88 (0 8 0 -0 3 - 0 0 3 9 1 20 )1 0 0 3
Do e tc to f NO 1 t a n f r Ex r c i n m s i a i n o . S r i o t a to 8