厌氧消化是生物质固体废物生物能利用的有效手段,但其所含木质纤维素的低生物可降解性严重限制了其厌氧降解转化率。木质纤维素的酶可结合位点的数量和分布是决定其生物可降解性的关键。项目拟发展基于荧光标记纤维素结合模块的酶可结合位点表征方法学;通过研究厌氧消化环境下木质纤维素的物化结构与酶可结合位点构象的时变特征及环境参数,建立木质纤维素的物化结构、酶可结合位点和生物可降解性三者的构效关系;剖析厌氧消化过程生物可降解性的变化规律及环境参数对生物可降解性的作用机制;探明出现生物可降解基质限制时的结构特征,以及此时进行结构干预以活化酶可结合位点、从而恢复生物可降解性的机理和技术途径。项目研究可为生物质固体废物的生物可降解性能表征提供更可靠的手段,并诠释木质纤维素在厌氧消化条件下的降解机制,为发展改善其生物可降解性能的技术方法提供理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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