首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
<正>白腐真菌属担子菌,可以分解木质素。在自然界中已知的担子菌有二三万种,并且其中能够分解木质素、纤维素的菌种非常普遍。这些能引起木材腐朽的真菌统称为白腐真菌。  相似文献   

2.
白腐真菌发酵粗饲料   总被引:1,自引:0,他引:1  
在自然界,已知的担子菌有二三万种,而且能够分解木质素、纤维素的菌种非常普遍。我们把这些能引起木材腐朽的真菌统称为白腐真菌。常见的有小齿薄耙齿菌、柳小皮伞、榆芨蘑、桦多孔菌、云芝深褐色刺革菌、漏斗状侧耳、晚生侧耳等。白腐真菌在粗饲料发酵中具有重要作用,应引起高度重视。1白腐真菌对木质素、纤维素的分解  纤维素广泛存在于自然界,是植物细胞壁的主要成分,也是地球上最丰富的有机物质。从化学本质上讲,纤维素是由β-1,4葡萄糖苷键将葡萄糖分子缩合而成的高分子化合物。天然纤维素以直链结构存在,链与链之间有一定…  相似文献   

3.
白腐真菌研究与秸秆利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对白腐真菌木质素降解酶系统、白腐真菌在秸秆养畜中的应用作一综述。利用白腐真菌和其它微生物进行混菌发酵,既可以降解秸秆中的木质素,又可以提高发酵后饲料中蛋白质的含量。  相似文献   

4.
白腐真菌可提高秸秆利用率   总被引:11,自引:0,他引:11  
微生物处理秸秆是人们最早应用秸秆作为饲料的方法之一,它与物理、化学等方法处理相比,具有投资少,操作简单,不污染环境等优点。在微生物处理中,只有少数真菌能同时分解所有的植物聚合物,主要是白腐真菌。而其它如酵母菌等对底物有选择性,并需对木质素、纤维素进行化学的或物理的预处理。检测表明白腐真菌能把秸秆体外降解率从40%提高到69%。1白腐真菌的生物学分类及分解木质素、纤维素的机理白腐真菌属真菌门担子菌纲,包括桦多孔菌、云芝深褐色刺革菌、漏斗状侧耳、糙皮侧耳、晚生侧耳、弓状多孔菌、甜菜苷侧耳辐射卧孔菌、粉状…  相似文献   

5.
在自然界中,木质素的完全降解是真菌、细菌及相应微生物群落共同作用的结果,其中真菌起主导作用。研究发现,可以利用白腐真菌的生物学特性来降解染料[1-3]。目前,白腐菌被认为是最为理想的降解木质素的真菌。大量研究表明,白腐真菌可使秸秆中  相似文献   

6.
刘玲  叶博  刘长江 《饲料工业》2006,27(8):25-28
白腐真菌是一种作用于木质类结构,专门用于降解木质素、纤维素、半纤维等多糖类物质的真菌,在现代轻工业中的作用非常重要。近年来关于白腐真菌的研究逐渐增多,主要集中在3个方面:①白腐真菌的发酵培养;②白腐真菌降解的机理;③白腐真菌酶的研究。1白腐真菌的作用木质素是植物的重要组成成分之一,它是填充在细胞间和细胞壁的结构成分,占细胞结构的15%~30%。秸秆中的非水溶性木质纤维素很难被酸和酶水解,主要是因为纤维素的结晶度、聚合度以及环绕着纤维素与半纤维素缔合的木质素鞘所致。木质素与半纤维素以共价键形式结合,将纤维素分子包埋…  相似文献   

7.
白腐真菌处理秸秆的研究   总被引:23,自引:0,他引:23  
某些白腐真菌能选择性的降解秸秆木质素,提高秸秆瘤胃干物质降解率和改善和秸秸营养价值,因此,白腐真菌日益受到国内外学者的重视。本文主要阐述白腐真菌降解秸秆木质素的机理、处理前后秸秆学成分和瘤胃干物质消失率的变化、影响处理效果的因素以及生产实践中需要解决的问题。  相似文献   

8.
秸秆资源来源丰富 ,也是潜在能量资源。由于工业资源的开发 ,秸秆已不再是主要能源 ,因而出现秸秆被焚烧 ,严重地污染环境。在利用白腐真菌等一系列微生物处理下 ,使秸秆转化为猪饲料源的研究中 ,我们观察到白腐真菌通过其分泌的活性酶对影响猪消化吸收的木质素进行分解 ,降解率平均为 2 4 %以上 ,最高达4 5%。就木质素的降解使稻草秸秆的表观物理性状有何变化 ,我们对稻草秸秆处理前后的粒度进行了观察。1 材料与方法1 .1  原料 :稻草粉 (将稻草粉碎成 1cm长的细粉 )、石灰水、多菌灵。1 .2 白腐真菌 :由本所收集、分离的菌株。1 .3 …  相似文献   

9.
两株白腐真菌发酵秸秆饲料的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
试验采用白腐真菌混合发酵法制备高蛋白玉米秸秆饲料,优选2株白腐真菌的原种培养基,利用2株白腐真菌混合发酵玉米秸秆粉,采用凯氏定氮法测定粗蛋白含量,索氏提取法测定粗脂肪含量.试验结果表明,玉米粉原种培养基最适宜两株白腐真菌的生长,经过混菌发酵后,产物的粗蛋白含量达到21.87%.  相似文献   

10.
白腐真菌在秸秆养畜中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1提高秸秆的利用率大量研究表明,白腐真菌可使秸秆中木质素降解率达到40%~60%,纤维素和半纤维素降解率达到20%~40%,干物质损失10%~40%。用白腐真菌发酵1个月后的切碎麦秸,不仅粗蛋白质含量有所提高,且秸秆的消化率可提高2~3倍。用白腐真菌发酵稻草,发酵后木质素含量降低13.7%~2  相似文献   

11.
本文从木质素生物降解的角度,对秸秆的综合利用进行了综述。文中重点介绍了白腐真菌对秸秆木质素的降解作用,此外,对秸秆木质素降解后的应用前景也进行了评论。  相似文献   

12.
邓缘 《江西饲料》2005,(5):27-29
本文从木质素生物降解的角度,对秸秆的综合利用进行了综述.文中重点介绍了白腐真菌对秸秆木质素的降解作用,此外,对秸秆木质素降解后的应用前景也进行了评论.  相似文献   

13.
本文阐述了白腐真菌的资源以及白腐真菌对秸秆的降解原理,利用白腐真菌和其他微生物进行的混菌发酵,以及白腐真菌的应用前景;这对发酵饲料,工业化生产有重要意义。  相似文献   

14.
利用白腐真菌处理稻草秸秆的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对白腐真菌降解秸秆木质素的机理、白腐真菌在秸秆养畜中的作用以及影响白腐真菌降解秸秆的因素作一综述。  相似文献   

15.
白腐真菌木质素降解酶系研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
笔者介绍了白腐真菌降解木质素的主要酶系及生理生化特性,并就白腐真菌对木质素的降解机理及木质素降解酶系的分子生物学研究进展进行了综述.  相似文献   

16.
白腐真菌木质素降解酶系研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
木质素是仅次于纤维素的一种最丰富可再生的纤维资源,它的降解在碳素循环及植物纤维素的有效利用中占有非常重要的地位。自然界中,木质素的完全降解是真菌、细菌、放线菌及相应微生物群落共同作用的结果,其中真菌起着主导作用,降解木质素的真菌主要有3类:白腐菌、褐腐菌和软腐菌,其中白腐菌降解木质素的能力相对较强,而且分泌胞外氧化酶降解木质素时不产生色素,因此应用最广,研究也最深入。本文介绍了白腐真菌降解木质素的主要酶系及生理生化特性,并对白腐真菌对木质素的降解机理及木质素降解酶系的分子生物学研究进展进行论述。  相似文献   

17.
稻草粉经白腐真菌降解后蛋白质变化观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
稻草秸秆约占我国草资源的1/3,资源丰富,但是,由于秸秆的木质素与纤维素之间的嵌合,含蛋白质仅占4%~5%,作为饲料利用价值非常低。通过白腐真菌对稻草秸秆处理,除木质素、纤维素被降解外,秸秆蛋白质含量有所提高。本实验是用白腐真菌1024对稻草粉处理,以观察其蛋白质转化情况。1 材料与方法1.1 原料:稻草粉(将稻草粉碎成1cm长的细粉)、石灰粉、多菌灵。1.2 白腐真菌:由本所收集、分离的菌株。1.3 方法:第一次处理,稻草经石灰水、多菌灵处理后,用高温菌发酵,当发酵温度达72℃后,冷却装袋并接种5%白腐菌,在室温下生长,待菌丝长满后,取出…  相似文献   

18.
秸秆饲料化的主要制约因素是木质素。文章主要阐述了白腐真菌降解木质素的特性、白腐真菌处理秸秆的研究现状及其在秸秆饲料工艺化处理中的问题,有助于完成秸秆饲料化养畜。  相似文献   

19.
自然界中,有许多微生物能产生相应的酶类并降解木质素。木质素的完全降解是真菌和细菌等微生物群落共同作用的结果,其中真菌是最重要的一类。白腐真菌是目前已知在自然界中降解木质素能力最强的一类真菌,其对木质素的降解主要通过3种酶完成:1)木质素过氧化物酶(Lignin peroxida  相似文献   

20.
李敏  林炎丽  杨富裕 《草地学报》2017,(6):1239-1244
试验用黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)、乳白耙菌(Irpex lacteus)、虫拟蜡菌(Ceriporiopsis subvermispora)3种白腐真菌及其混合菌对柳枝稷进行预处理,研究白腐真菌种类、时间、温度、水分、菌液量对柳枝稷降解的影响,为柳枝稷的生物预处理及利用提供理论依据。结果表明:黄孢原毛平革菌、乳白耙菌和虫拟蜡菌两两之间均无拮抗反应,可以相互混合生长;当温度为28°C,加水5mL,菌液量为1mL时,混合真菌对木质素的降解与单一白腐真菌相比并没有优势,在3种白腐真菌中,乳白耙菌效果最好,几乎不降解纤维素,并且在第20天时木质素降解率达到最高为36.63%;当改变条件时,发现温度为28°C,水分为5mL,菌液量为3mL是乳白耙菌对柳枝稷进行预处理20d效果最好的条件,此时木质素降解率最高为63.45%,半纤维素降解率为24.82%,而纤维素和空白组差异不显著。因此,在三种白腐真菌中,乳白耙菌对柳枝稷的预处理效果最好,木质素降解率最高,半纤维素略有降解,而且几乎不降解纤维素。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号