项目名称: 木质纤维素高效水解多酶混合物(multi-enzyme cocktails)的高通量分析及其理性定制

项目编号: No.21176106

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 化学工程及工业化学

项目作者: 孙付保

作者单位: 江南大学

项目金额: 60万元

中文摘要: 木质纤维素生物炼制仍面临着一些瓶颈性问题,其中成本高昂的酶解产糖过程尤为突出,它可归因于以下三方面:不同来源(种属和预处理)基质在组成结构上存在差异性,但目前商业纤维素酶的基质针对性和适应性差;不同来源纤维素酶之间及其各组分的协同能力有限;纤维素酶必需蛋白含量偏低,导致比活力不高。于是,本课题首先全方位/多尺度地了解不同来源木质纤维素的理化组成、超微结构和关键性化学键/官能团特征;然后,针对一些特定基质的组成结构特点,从商业酶制剂或其它同/异源表达产物中挖掘与糖苷水解密切相关的纯酶组分,再结合高通量酶分析来优化设计和定向重建适用于基质高效水解的多酶混合物,并结合微观动态分析来诠释多酶混合物协同水解的作用机制;最后分别辨析不同来源基质组成结构的共性和差异以及其对应多酶混合物组成比例的共性和差异,建立其组成比例与基质来源之间数学关系,为未来不同来源木质纤维素的经济高效水解提供理论和技术支撑。

中文关键词: 木质纤维素;甘油有机溶剂预处理;纤维素酶;优化定制;乙醇浓醪发酵

英文摘要:

英文关键词: Lignocellulosic biomass;Atmospheric glycerol organosolv pretreaatment;Cellulase enzymes;Optimization and customization;High concentration mash ethanol fermentation

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

超级自动化技术与应用研究报告(2022年)
专知会员服务
77+阅读 · 2022年2月3日
2021年中国数字人民币发展研究报告
专知会员服务
24+阅读 · 2021年11月28日
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
109+阅读 · 2021年4月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年2月26日
基于生理信号的情感计算研究综述
专知会员服务
61+阅读 · 2021年2月9日
【NeurIPS 2020】图神经网络GNN架构设计
专知会员服务
82+阅读 · 2020年11月19日
【图神经网络(GNN)结构化数据分析】
专知会员服务
115+阅读 · 2020年3月22日
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
可对药物分子进行表征的几何深度学习
机器之心
0+阅读 · 2022年2月6日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Tikhonov Regularization of Circle-Valued Signals
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月15日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
超级自动化技术与应用研究报告(2022年)
专知会员服务
77+阅读 · 2022年2月3日
2021年中国数字人民币发展研究报告
专知会员服务
24+阅读 · 2021年11月28日
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
109+阅读 · 2021年4月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年2月26日
基于生理信号的情感计算研究综述
专知会员服务
61+阅读 · 2021年2月9日
【NeurIPS 2020】图神经网络GNN架构设计
专知会员服务
82+阅读 · 2020年11月19日
【图神经网络(GNN)结构化数据分析】
专知会员服务
115+阅读 · 2020年3月22日
相关资讯
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
可对药物分子进行表征的几何深度学习
机器之心
0+阅读 · 2022年2月6日
人工智能预测RNA和DNA结合位点,以加速药物发现
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员