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纳米氧化铝引起裸耐药基因转移至大肠杆菌K12及其机制研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
缩略词表第12-14页
第1章 引言第14-33页
    1. 耐药基因及其安全性问题第14-19页
        1.1. 耐药基因的分类及耐药机制第14-17页
        1.2. 耐药基因在环境中的分布第17页
        1.3. 耐药基因的危害第17-18页
        1.4. 耐药基因的扩散机制第18-19页
    2. 纳米材料及其安全性问题第19-27页
        2.1. 纳米材料的类别第19-22页
        2.2. 纳米材料的结构第22-24页
        2.3. 纳米材料的性质第24-26页
        2.4. 纳米材料的应用第26-27页
        2.5. 纳米材料在环境中的残留第27页
        2.6. 纳米材料的安全性问题第27页
    3. 纳米材料对耐药基因转移的影响第27-29页
    4. 本课题的提出第29-31页
    5. 本研究的目的及意义第31-33页
第2章 纳米材料对耐药基因水平转移的影响第33-40页
    1. 前言第33页
    2. 材料与方法第33-35页
        2.1. 仪器设备第33页
        2.2. 材料和试剂第33-34页
        2.3. 菌株与培养第34页
        2.4. 质粒的提取第34-35页
        2.5. 不同大小材料颗粒对耐药质粒水平转移的影响第35页
        2.6. 纳米氧化铝对不同耐药质粒水平转移的影响第35页
        2.7. 纳米氧化铝对不同菌株耐药质粒水平转移的影响第35页
    3. 结果第35-39页
        3.1. 质粒鉴定第35-36页
        3.2. 不同种类和大小的氧化物颗粒对耐药基因水平转移的影响第36-37页
        3.3. 纳米氧化铝对不同耐药质粒水平转移的影响第37-38页
        3.4. 纳米氧化铝对耐药质粒转移入不同菌株的促进作用第38-39页
    4. 讨论第39-40页
第3章 纳米氧化铝通过转化作用对耐药基因水平转移的影响第40-77页
    1. 前言第40-41页
    2. 材料与方法第41-51页
        2.1. 菌株、耐药基因、培养条件第41-42页
        2.2. 纳米级及大颗粒材料悬液配制第42页
        2.3. 纳米氧化铝与菌株细胞的作用第42页
        2.4. 耐药基因转化入菌体细胞第42-44页
        2.5. 荧光原位杂交分析第44页
        2.6. 扫描电镜分析第44-45页
        2.7. 纳米材料对膜通透性的影响第45页
        2.8. 活性氧自由基检测第45-46页
        2.9. 基因芯片微阵列分析第46-48页
        2.10. q PCR第48-49页
        2.11. SOS应答对纳米氧化铝促转化作用的影响第49-51页
        2.12. 统计分析第51页
    3. 结果第51-74页
        3.1. 纳米氧化铝对耐药基因转化进入不同菌株的影响第51-54页
        3.2. 实验因素对转化的影响第54-56页
        3.3. 荧光原位杂交确证转化的发生第56-57页
        3.4. 纳米氧化铝对大肠杆菌细胞表面的损伤第57-62页
        3.5. 纳米氧化铝诱导的细胞内活性氧升高第62-63页
        3.6. 纳米氧化铝处理的大肠杆菌的全基因组转录分析第63-67页
        3.7. SOS应答基因的表达确证第67-72页
        3.8. SOS应答对纳米氧化铝促转化作用的影响第72-74页
    4. 讨论第74-77页
第4章 纳米氧化铝通过转导作用对耐药基因水平转移的影响第77-111页
    1. 前言第77-78页
    2. 材料与方法第78-86页
    3. 结果第86-109页
    4. 讨论第109-111页
第5章 转化和转导方式在纳米氧化铝促耐药基因水平转移中的比重规律第111-115页
    1. 前言第111页
    2. 材料与方法第111-114页
    3. 结果第114页
    4. 讨论第114-115页
结论第115-116页
参考文献第116-128页
致谢第128-129页
攻读博士学位期间发表的学术论文第129页

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