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生物传感器方法研究砷调控蛋白与操纵区相互作用

摘要第3-5页
abstract第5-7页
缩略词中英文对照表第8-12页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 砷污染及砷的检测第12-16页
        1.1.1 砷的形态与毒性第12-13页
        1.1.2 砷污染现状第13-14页
        1.1.3 砷的检测第14-16页
    1.2 微生物中砷的代谢第16-22页
        1.2.1 砷代谢机制第16-17页
        1.2.2 砷代谢操纵子第17-18页
        1.2.3 多砷操纵子研究第18-20页
        1.2.4 砷调控蛋白第20-22页
    1.3 蛋白与DNA相互作用研究第22-26页
        1.3.1 蛋白-DNA结合研究方法第23页
        1.3.2 砷调控蛋白与操纵区相互作用研究第23-24页
        1.3.3 酵母单杂交与微生物传感器第24-25页
        1.3.4 砷生物传感器第25-26页
    1.4 本课题的研究内容和创新性第26-28页
第2章 基础生物传感器的构建第28-40页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 材料和方法第29-35页
        2.2.1 材料第29-30页
        2.2.2 方法第30-35页
    2.3 结果第35-39页
        2.3.1 获得缺失lacZ片段的质粒载体第35-36页
        2.3.2 获得gfp基因第36页
        2.3.3 重组克隆子鉴定第36页
        2.3.4 重组载体测序结果第36-37页
        2.3.5 重组载体转化表达菌株第37-38页
        2.3.6 荧光发光检测第38-39页
    2.4 讨论第39页
    2.5 小结第39-40页
第3章 调控蛋白与操纵区相互作用检测体系的构建和初步应用第40-58页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 材料和方法第41-44页
        3.2.1 菌株与质粒第41-42页
        3.2.2 本实验所用基因信息第42-43页
        3.2.3 本实验所用引物第43页
        3.2.4 CGA009菌株培养基及培养条件第43页
        3.2.5 细菌基因组提取第43-44页
        3.2.6 砷溶液配制第44页
    3.3 可替换元件的OP1与ArsR1相互作用体系建立第44-46页
        3.3.1 OP1与ArsR1相互作用体系构建过程第44-45页
        3.3.2 OP1与ArsR1相互作用体系的检测第45页
        3.3.3 不同ArsR与OP1相互作用载体构建第45页
        3.3.4 不同ArsR与OP1相互作用载体检测第45-46页
    3.4 可替换元件的OP2与ArsR2相互作用体系建立第46-47页
        3.4.1 OP2与ArsR2相互作用体系构建过程第46页
        3.4.2 不同ArsR与OP2相互作用载体构建第46页
        3.4.3 不同ArsR与OP2相互作用载体检测第46-47页
    3.5 结果第47-54页
        3.5.1 OP1与ArsR1相互作用体系构建第47页
        3.5.2 OP1与ArsR1相互作用体系的检测第47-48页
        3.5.3 ArsR3与OP1相互作用载体构建第48页
        3.5.4 ArsR3与OP1相互作用载体检测第48-49页
        3.5.5 CGA009arsR及pI258arsR基因的获得第49-50页
        3.5.6 不同ArsR与OP1相互作用载体构建验证第50页
        3.5.7 不同arsR与OP1相互作用检测第50-51页
        3.5.8 OP2与ArsR2相互作用体系构建第51-52页
        3.5.9 OP2与ArsR2相互作用体系检测第52页
        3.5.10 不同ArsR与OP2相互作用载体酶切鉴定第52-53页
        3.5.11 不同ArsR与OP2相互作用检测第53-54页
    3.6 讨论第54-55页
    3.7 小结第55-58页
第4章 砷生物传感器的筛选及特性研究第58-70页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 材料和方法第59-62页
        4.2.1 试剂第59-60页
        4.2.2 菌株与质粒第60页
        4.2.3 方法第60-62页
    4.3 结果第62-67页
        4.3.1 砷生物传感器菌株的筛选第62页
        4.3.2 砷生物传感器时间响应第62-63页
        4.3.3 砷生物传感器线性范围第63-64页
        4.3.4 生物传感器砷耐受性检测第64页
        4.3.5 生物传感器pH影响第64-65页
        4.3.6 生物传感器砷特异性检测第65-66页
        4.3.7 生物传感器对As(III)回收实验第66-67页
    4.4 讨论第67-68页
    4.5 小结第68-70页
第5章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望第70-72页
参考文献第72-82页
致谢第82-84页
附录第84-86页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第86页

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