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lignocellulose是什么意思,lignocellulose的意思翻译、用法、同义词、例句

输入单词

lignocellulose英标

英:/',lɪɡnəʊ'seljʊləʊz; -s/ 美:/'ˌlɪɡnoʊˈseljəˌloʊs/

常用词典

  • n. [植] 木质纤维素

  • 例句

  • The structure of lignocellulose makes it hard to be degraded.

    木质纤维素的结构导致其不易降解。

  • Efficient use of xylose is the basis for using lignocellulose completely.

    木糖的有效利用是木质纤维素全利用的基础。

  • The possible directions of the Lignocellulose fast pyrolysis were discussed.

    探讨了该领域今后发展的可能方向。

  • Study on the specific adsorption of catechin gallates by cedar lignocellulose.

    杉树木质纤维素对酯型儿茶素类选择性吸附的研究。

  • The lignocellulose biomass from plant bioresources can be utilized in many ways.

    植物生物资源的木质纤维素生物质可以用在许多方面。

  • 专业解析

    lignocellulose(木质纤维素)是构成植物细胞壁主要结构成分的复杂天然高分子复合物。它由三种关键聚合物紧密交织而成:

    1. 纤维素 (Cellulose): 这是地球上最丰富的有机聚合物,由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接形成的长链、线性、高度结晶的均聚多糖。它提供植物细胞壁的主要抗张强度和刚性骨架。纤维素分子链通过氢键形成微纤丝束,是木质纤维素的主要支撑结构。
    2. 半纤维素 (Hemicellulose): 这是一类结构多样的杂聚多糖,由多种不同的糖单体(如木糖、葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、半乳糖等)组成,并常带有侧链。半纤维素分子较短且具有分支结构,它包裹在纤维素微纤丝周围,并通过氢键和共价键(主要是酯键和醚键)与纤维素和木质素连接,起到填充基质和连接桥梁的作用,增加细胞壁的韧性。
    3. 木质素 (Lignin): 这是一种复杂的三维网状、无定形的芳香族聚合物,主要由三种苯丙烷单体(对香豆醇、松柏醇、芥子醇)通过醚键和碳-碳键交联聚合而成。木质素填充在纤维素和半纤维素构成的网络空隙中,并通过共价键(主要是α-醚键和苯基糖苷键)与半纤维素紧密结合。它的主要功能是提供细胞壁的疏水性、机械支撑强度以及抵抗微生物降解和物理压力的能力。

    存在与重要性: 木质纤维素是维管植物(树木、农作物、草本植物等)茎、干、叶、根等部位细胞壁的核心成分。它是地球上最丰富的可再生生物质资源,构成了生物圈碳循环的主要部分。其复杂的结构和木质素的保护作用使得原生木质纤维素具有极强的抗降解性(顽拗性)。

    应用价值: 由于其巨大的储量和可再生性,木质纤维素被视为生产第二代生物燃料(如纤维素乙醇)、生物基化学品、生物材料(如纳米纤维素、生物塑料)和动物饲料的关键原料。然而,高效、经济地将其分解成可发酵糖或直接转化为目标产物仍是当前生物炼制领域的核心挑战和研究热点。

    权威参考来源:

    网络扩展资料

    lignocellulose 是由木质素(lignin)、纤维素(cellulose)和半纤维素(hemicellulose)组成的天然复合物,广泛存在于植物细胞壁中,是自然界中最丰富的可再生生物质资源之一。以下从定义、结构特点、应用及研究难点等方面详细解释:

    1. 定义与组成
      lignocellulose 是植物细胞壁的主要成分,由三种聚合物构成:

      • 木质素:提供结构支撑和抗降解性;
      • 纤维素:由葡萄糖链组成,形成微纤丝;
      • 半纤维素:连接纤维素和木质素的异质多糖。
    2. 结构特点与降解难点
      其复杂的交联结构导致难以被微生物或酶直接降解:

      • 木质素包裹纤维素和半纤维素,阻碍酶接触();
      • 纤维素的结晶度高,需特定酶解条件;
      • 木质素-半纤维素复合物进一步增加分解难度。
    3. 应用领域
      lignocellulose 是生物能源(如乙醇)和生物基材料(如可降解塑料)的重要原料。通过预处理和酶解技术,可将其转化为可发酵糖,进而生产高附加值产品。

    4. 研究进展与挑战
      当前研究聚焦于高效解构策略,例如:

      • 化学预处理:酸、碱或氧化剂破坏结构;
      • 酶促处理:利用纤维素酶和木质素降解酶;
      • 微生物转化:筛选高效分解菌株。

    总结来说,lignocellulose 的开发利用对可持续发展至关重要,但其复杂的天然结构仍是工业化应用的主要障碍,需多学科技术协同突破。

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