弹射式蒸汽爆破木质纤维素的表征分析及其对乙醇发酵的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21406055
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0811.生物质转化与轻工制造
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

In recent years,with the advent of world food and energy crisis,growing attention has been devoted to the conversion of resource-rich lignocellulose into bioethanol fuel,considered the cleanest liquid fuel alternative to fossil fuels. It has become the focus of research and hotspots.In this study, the main focus is that instantaneous catapult steam explosion pretreatment is effect on lignocellulose characterization analysis and its bioethanol fermentation mechanis. Based on comprehensive characterization analysis on the material, the physical-chemical properties of lignocellulose by Steam explosion pretreatment were studied by multiscale analysis.With liquid chromatography-mass spectrometry technology,a mechanistic model of steam explosion pretreatment process was constructed on the base of the comprehensive analysis of material composition and content.Application of multivariate numerical analysis method, function relationship is established that seam explosion intensity is effect on its enzymatic hydrolysis with composite cellulase.After test analysis of inhibitor produced by steam explosion pretreatment on the activity of the yeast, a nonlinear model was constructed between seam explosion intensity and bio-fuel ethanol fermentation products.The study for the application of instantaneous catapult steam explosion technology will provide a theoretical basis and technical support in the field of biomass energy conversion.
近年来,随着世界性粮食和能源危机的到来,以资源丰富的木质纤维素为原料生产生物燃料乙醇替代化石燃料日益受到世界各国的重视,已成为研究的重点和热点。本研究主要围绕瞬时弹射式蒸汽爆破处理对木质纤维素的表征分析及其对乙醇发酵的影响进行研究。运用多尺度分析方法深入探究高温瞬时蒸汽爆破预处理对木质纤维素理化特性影响,在对爆破物料的综合表征分析基础上,通过液相色谱-质谱联用技术分析爆破物料组分及含量,揭示高温瞬时蒸汽爆破处理对木质纤维素作用机理;应用多元数值分析方法,建立蒸汽爆破强度与酶解底物的成分函数关系;通过蒸汽爆破预处理后产生的抑制物对酵母活性影响试验分析基础上,构建蒸汽爆破强度与生物燃料乙醇发酵产物非线性模型。该研究为瞬时弹射式蒸汽爆破技术在生物质能源转化领域应用提供理论基础和技术支撑。

结项摘要

本项目主要围绕基于蒸汽爆破技术的农业废弃物资源转化生物燃料乙醇的关键技术及相关表征分析,将为我国农业废弃物可再生能源转化提供了技术支撑,对实现我国清洁农业生产和生物能源发展及减少环境污染具有重要的意义。主要研究进展:.(一)玉米秸秆进行爆破试验研究,在爆破条件为2.3-2.5Mpa,180-360s,蒸汽爆破处理效果最好,有利于后期的生物降解和乙醇发酵转化。.(二)玉米秸秆蒸汽爆破前后理化特征分析表明:热重分析结果表明,玉米秸秆蒸汽爆破后的热解区域比原样具有更宽的温度范围,其最大热分解速率的温度Tmax=335.0℃,DTGmax=9.48% min-1 分别比对照高17.8℃和33.98%。扫描电镜分析结果表明,蒸汽爆破预处理破坏了生物质的细胞层次结构,打破了生物抗降解屏障,有利于后期的生物降解和转化利用。.(三)基于近红外反射光谱分析技术构建了玉米秸秆蒸汽爆破预处理后物料组分近红外分析模型,结果表明,谱区在4000~7500cm-1得到理想的预测模型,纤维素的变幅为5.7%,半纤维素的变幅为6.2%,木质素的变幅为5.3%。. (四)玉米秸秆蒸汽爆破前处理研究结果表明,蒸汽爆破预处理的最佳条件为水与秸秆质量比30%、处理5 d,酶解后还原糖得率最高。 .(五)玉米秸秆蒸汽爆破后,采用气质连用色谱分析结果表明,固形物含量为23.1~25.9%,初始还原总糖浓度为12.8~13.9 g/L,发酵醪液的乙醇浓度24.4%,乙醇产率18.7%,有利于生物乙醇的提高生物燃料乙醇得率。.(六)基于Pachysolentannophilu s酵母菌株的以秸秆水解后还原糖为底物的发酵动力学研究,分别建立了菌体生长模型、底物消耗模型、产物生成模型,经试验验证分析可用于描述利用Pachysolentannophilu s酵母菌株的还原糖发酵制乙醇生产工艺过程,为乙醇发酵过程放大或连续发酵的理论基础。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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