【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于微生物发酵降解,尤其涉及一种利用人工多细胞体系预处理秸秆产醇的方法。
技术介绍
1、秸秆中的纤维素、半纤维素和木质素成分复杂,难以直接降解利用。厌氧消化技术因其能够将有机物转化为生物能源(如沼气)而备受关注,被认为是目前处理秸秆并实现能源回收的最有效方法之一。然而,传统的厌氧消化过程存在启动时间长、效率低等问题,限制了其大规模应用。近年来,直接种间电子传递(diet)作为一种新兴的微生物代谢机制,被证实能够显著提高厌氧消化的效率。diet过程通过微生物之间的电子传递加速有机物的降解,但实际厌氧消化体系内,可进行diet过程的微生物含量极低,因此在实际应用中仍面临挑战。现有研究表明,乙醇作为一种电子供体,能够有效促进diet过程,从而提高厌氧消化效率。然而,外援添加乙醇需要额外的乙醇生产或采购,乙醇的挥发性和储存问题可能导致其供应不稳定。因此,如何实现厌氧消化体系中稳定的乙醇供应,成为亟待解决的问题。
2、基于此,利用微生物预发酵秸秆产生少量乙醇,再进行厌氧消化的策略应运而生,该方法通过微生物的自然代谢过程充分利
...【技术保护点】
1.一种人工多细胞体系,其特征在于,所述人工多细胞体系由里氏木霉(Trichodermareesei)、黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)和宛氏拟青霉(Paecilomyces variotii)组成。
2.一种利用权利要求1所述的人工多细胞体系预处理秸秆产醇的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中秸秆为水稻秸秆。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中营养液的体积为15mL。
5.根据权利要求4所述的
...【技术特征摘要】
1.一种人工多细胞体系,其特征在于,所述人工多细胞体系由里氏木霉(trichodermareesei)、黄孢原毛平革菌(phanerochaete chrysosporium)和宛氏拟青霉(paecilomyces variotii)组成。
2.一种利用权利要求1所述的人工多细胞体系预处理秸秆产醇的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中秸秆为水稻秸秆。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中营养液的体积为15ml。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中灭菌后的秸秆质量为5g。
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