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 |