常规制浆漂白形成大量难降解毒性污染物。研究利用几株高等真菌及其产生的多种木素降解相关酶类和水解酶类及植物来源过氧化物酶,与电子传递介体组建高效降解木素多酶体系,用于速生木和草类原料生物化学制浆和漂白,在有效脱除木素同时减少化学药品用量,降低废水治理难度,同时根本上认识各类酶作用机理、协同作用及应用可行性,提出可行的评价方法和参考标准,澄清由于酶品组成、酶活力、酶作用体系必需因子等因素造成实验结果差
研究利用高等真菌及其产生的多种木素降解相关酶类及豆壳过氧化物酶,与分离获得的非酶活性小分子物质协同实现木素降解,研究各类酶作用机理、协同作用及应用可行性,探索具有应用前景的低污染负荷制浆漂白新技术。研究工作包括筛选分离纯化微生物胞外活性小分子物质及相关酶类,建立选择性木素降解结合-催化循环体系,研究相关作用机制。以纤维素酶分离木素、木素结构单元化合物和纸浆为底物,利用外场处理,提高生物酶催化脱木素反应,提高纸浆返黄抑制率。通过特定平板静置培养,观察和揭示白腐菌在生长过程中木质素降解相关酶的分泌规律和协同作用,建立一种简单有效的制浆造纸工业应用为目标的菌种筛选方法。考察木腐菌作用过程中胞外培养液中小分子活性物质存在的普遍性,及其在木素生物降解体系中的作用机制。在几十余株木腐真菌胞外培养液中分离到的非酶活性小分子物质,具有氧化木素结构单元物质或络合铁离子以及促进羟自由基产生的作用,这些物质分子量小于酶,穿透木纤素物质的能力高,在木素生物降解研究中酶作用机制尚难以明确的情况下,研究这些非酶活性物质在木质素降解过程中是否起着某种关键作用。