摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 产电微生物 | 第11-15页 |
1.2.1 产电微生物简介 | 第11-13页 |
1.2.2 Shewanella的环境应用 | 第13-15页 |
1.3 Shewanella厌氧呼吸机制 | 第15-21页 |
1.3.1 Shewanella的厌氧代谢 | 第15-17页 |
1.3.2 Shewanella的胞内电子传递网络 | 第17-18页 |
1.3.3 Shewanella的跨膜电子传递通路 | 第18-19页 |
1.3.4 Shewanella的胞外电子传递途径 | 第19-21页 |
1.4 产电微生物胞外产电能力评估方法 | 第21-23页 |
1.4.1 传统的评估方法 | 第21-22页 |
1.4.2 高通量比色评估方法 | 第22-23页 |
1.5 课题研究的意义、内容及技术路线 | 第23-26页 |
1.5.1 课题研究的意义 | 第23页 |
1.5.2 课题研究的内容及技术路线 | 第23-26页 |
第二章 Shewanella胞内电子传递机制的研究 | 第26-44页 |
2.1 引言 | 第26-28页 |
2.2 实验材料 | 第28-30页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第28页 |
2.2.2 菌株和培养基 | 第28-30页 |
2.3 实验方法 | 第30-33页 |
2.3.1 柠檬酸铁溶液的配制 | 第30-31页 |
2.3.2 Fe(Ⅱ)浓度的测定 | 第31页 |
2.3.3 Fe(Ⅲ)的生物还原 | 第31页 |
2.3.4 生物电化学系统的构建 | 第31-32页 |
2.3.5 数据分析与计算 | 第32-33页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第33-42页 |
2.4.1 不同含铁物质对CymA在电子跨膜运输中依赖性的影响 | 第33-34页 |
2.4.2 pcymA回补菌株对柠檬酸铁和Fe_2O_3的还原 | 第34-36页 |
2.4.3 不同电子递质浓度对Fe_2O_3还原的影响 | 第36-39页 |
2.4.4 不同电子受体浓度对CymA在电子跨膜运输中依赖性的影响 | 第39-40页 |
2.4.5 不同电势对CymA在电子跨膜运输中依赖性的影响 | 第40-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 产电微生物胞外产电能力的评估 | 第44-62页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验材料 | 第45-46页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第45页 |
3.2.2 菌株与培养基 | 第45-46页 |
3.3 实验方法 | 第46-49页 |
3.3.1 染料还原比色评估体系的建立 | 第46页 |
3.3.2 混合菌群样本的采集与处理 | 第46-47页 |
3.3.3 微生物燃料电池的构建 | 第47-48页 |
3.3.4 数据分析与计算 | 第48-49页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第49-60页 |
3.4.1 不同菌种胞外产电能力的评估 | 第49-54页 |
3.4.2 Shewanella不同突变体胞外产电能力的评估 | 第54-57页 |
3.4.3 混合菌群胞外产电能力的评估 | 第57-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 结论与展望 | 第62-65页 |
4.1 结论 | 第62-63页 |
4.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
硕士期间发表的学术论文及其他科研成果 | 第78-80页 |
附录A 仪器材料 | 第80-81页 |
附录B 试剂药品 | 第81-82页 |