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木聚糖酶及氧化还原酶与HO协同漂白硫酸盐浆的研究
【机 构】
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华南理工大学
【出 处】
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华南理工大学
【发表日期】
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1997年期
【基金项目】
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其他文献
纺织空调系统性能的好坏直接影响到纺织品的质量和生产效率,是纺织企业实现稳定生产的重要保证。生产车间内的温度和相对湿度,是保证纤维良好吸湿性的关键因素。目前,在我国现有的纺织空调系统中存在着温度和相对湿度不符合生产要求、噪音过大、换气次数多,换气不均匀、能耗高等一系列问题。另外,由于空调系统结构和空气分配系统设计不合理性,造成了涡流量过多,能源损耗严重的现象。因此,为了解决空调系统能耗过高的问题,改
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血管是人体内起运输血液、分配血液和物质交换等作用的重要器官。当人体内的血管组织发生病变时,血管的正常通路受阻,身体健康受到威胁。目前,临床上主要使用的血管移植物是自体血管移植物和人造血管移植物。人造血管移植物方面,涤纶及聚四氟乙烯制备的人造血管移植物己广泛应用于临床,但这些材料的人造血管移植物容易造成移植后的通畅率差,如移植后的早期血栓、内膜増生、顺应性差、管腔狭窄、动脉瘤、钙化、感染等问题。因此
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腈纶纤维具备很多优异性能,质地蓬松柔软、弹性良好、保暖性好、耐日晒性能强,深受众多消费者青睐。本课题将经过生物活性筛选后的缩硫脲分子与水解后的腈纶通过共价偶联进行接枝修饰,制备具有特定生物性能的功能纺织用腈纶,对化合物和纤维样品进行结构表征与性能测试,结果表明缩硫脲分子成功接枝在腈纶分子表面,改性后的腈纶纤维仍具有良好的热稳定性和力学性能,同时具备一定的抗菌性能与潜在的抑制酪氨酸酶活性的性能,其吸
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为制备符合静电纺丝条件的PVAc/TiO2杂化纺丝液,课题根据使用五种抑制剂制备的TiO2溶胶分散液的沉降效果、与PVAc的混溶效果以及粒子的分散情况,最终选择以乙二醇胺为抑制剂的溶胶制备方案并结合静电纺丝工艺制备出PVAc/TiO2杂化纳米纤维。论文使用原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和傅里叶红外光谱(FTIR)为主要表征手段探索了PVAc/TiO2杂化
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传统青稞酒是以青稞为原料,青稞小曲为糖化发酵剂酿造而成的发酵酒。青稞小曲中丰富的微生物种群及其产生的酶使青稞酒营养丰富,风味独特。青稞小曲质量优劣直接影响青稞酒的品质。使用通过功能微生物制作纯种曲或强化曲,可以提升酒曲的稳定性和发酵性能,进而提高酒的品质,近年来得到广泛关注。因此,本论文以西藏地区传统青稞小曲为研究对象,从中筛选功能微生物;制作并优化纯种青稞小曲制曲工艺;然后,用传统青稞小曲、纯种
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羊肉作为一种优良的畜肉,属于高蛋白、低胆固醇类的营养食品,因其性温,有补虚益气、温中、益肾助火、养胆明目、利脾健胃和利肺助气等保健功能,自古以来就享有较高的评价,倍受消费者的喜爱。目前,随着人们消费水平的提高,羊肉消费需求进一步扩大,呈现稳定增长的趋势。而我国的羊肉消费大都以冷鲜肉为主,羊肉的深加工产品相对较少。本试验从传统侗族酸肉中筛选出发酵羊肉的最适乳酸菌,再与适量酿酒酵母进行配伍,优化了发酵
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红曲菌是重要的工业丝状真菌,可以产生许多具有生物活性的次级代谢产物。但是红曲菌在生长过程中会产生具有肾毒性的真菌毒素-桔霉素,因此这大大限制了红曲菌在生产生活中的应用。目前控制桔霉素最有效的方法是通过基因工程的手段改造桔霉素合成相关基因,但是红曲菌修复DNA双链断裂的主要途径是非同源末端连接途径,因此同源重组效率非常低,这对于红曲菌的基因敲除是大大不利的。研究表明ku70基因在非同源末端连接途径中
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相比于纳豆、天培,我国豆豉多采用自然发酵,复杂多样的微生物形成了其鲜美的滋味及浓郁的香气,营养价值及保健功效上也不分伯仲,但我国豆豉仅仅定位于调味品,国际影响力远逊于纳豆、天培。自然发酵存在生产周期长及潜在的安全威胁等问题。我国豆豉生产工艺多采用豆豉曲拌高盐进行后发酵,而高盐会影响豆豉的后发酵周期、感官品质及食用。因此,借鉴国外纳豆、天培宝贵的发展经验,推动我国豆豉的纯种低盐发酵是亟待解决的问题,
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碳点(carbon dots,CDs)作为新型的荧光纳米材料成为研究热点。它具有非常稳定优良的荧光特性、水溶性、低毒性等,鉴于这些优良的特性,可以将碳点应用在化学传感检测领域,比如对重金属离子的检测,包括对铁离子(Fe3+)、铜离子(Cu2+)、汞离子(Hg2+)地检测。与此同时,铜离子污染愈发严重,对环境甚至人体造成的危害不可低估,目前利用碳点的荧光特性来构建液相比率型荧光检测体系以实现对金属离
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乳酸菌作为活菌制剂被广泛应用于食品、医疗等领域,但因缺乏严格的功效性和安全性认定标准,存在较大的潜在应用风险。研究表明,部分食品中的乳酸菌已经对多种临床常用抗生素产生了耐药性,其染色体携带了大量相关的耐药基因。因乳酸菌相关制剂在食用前并不经灭菌处理,为其携带的耐药基因通过食物链传递给人源病原菌提供了可能,直接对人体健康构成威胁。已有研究证实,乳酸菌中的耐药基因可在不同种属微生物间进行水平转移。为此
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