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微电极芯片融合技术选育表面活性剂高产菌株的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-19页
   ·生物表面活性剂的应用第9-11页
     ·石油开采业第9页
     ·环境生物修复第9页
     ·食品工业第9-10页
     ·医疗和化妆品工业第10页
     ·农业第10页
     ·其它方面第10-11页
   ·产生物表面活性剂的菌株第11页
   ·原生质体融合选育与其他选育方法第11-13页
     ·原生质体(细胞)融合第12页
     ·其他选育方法第12-13页
   ·细胞融合技术的发展第13-16页
     ·生物诱导法第13页
     ·化学融合第13-14页
     ·电融合第14页
     ·激光融合技术第14-15页
     ·空间融合技术第15页
     ·离子束融合技术第15页
     ·基于微流控芯片的细胞融合技术第15-16页
   ·微电极阵列芯片电融合系统的研制第16-18页
   ·本课题的提出第18-19页
     ·立项依据第18页
     ·主要内容第18-19页
2 产生物表面活性剂菌株的筛选第19-25页
   ·材料第19-20页
     ·菌株来源第19页
     ·仪器设备第19页
     ·培养基第19页
     ·试剂第19-20页
   ·实验方法第20-21页
     ·菌株初筛第20页
     ·菌株复筛第20页
     ·菌株发酵液性能测定第20-21页
   ·实验结果第21-24页
     ·初筛实验第21页
     ·复筛实验第21-22页
     ·BS-34产表面活性剂性能第22页
     ·BS-34生长曲线第22页
     ·BS-34菌株观察第22-24页
   ·小结第24-25页
3 原生质体制备第25-33页
   ·前言第25-27页
     ·原生质体制备第25-26页
     ·原生质体的再生第26-27页
   ·材料与方法第27-28页
     ·材料第27-28页
     ·方法第28页
   ·结果与讨论第28-31页
     ·酶浓度的影响第28-29页
     ·酶解温度的影响第29-30页
     ·酶解时间的影响第30页
     ·pH值的影响第30-31页
     ·渗透压稳定剂的影响第31页
   ·讨论第31-32页
   ·小结第32-33页
4 电融合选育微生物菌株第33-46页
   ·前言:电融合影响因素第33页
     ·排队影响因素第33页
     ·融合影响因素第33页
   ·材料和方法第33-34页
     ·材料第33页
     ·设备第33-34页
     ·方法第34页
   ·实验结果第34-41页
     ·离子因素对BS-34原生质体排队的影响第34-35页
     ·离子因素对BS-34原生质体成串率的影响第35-37页
     ·离子因素对BS-34原生质体致死率的影响第37-38页
     ·离子浓度对BS-34原生质体融合脉冲峰值电压的影响第38-39页
     ·电场因素对BS-34原生质体融合的影响第39-40页
     ·BS-34原生质体电融合第40-41页
     ·动物细胞、植物和微生物原生质体电融合研究对比第41页
   ·讨论第41-45页
     ·离子因素对细胞排队的影响第41-42页
     ·离子因素对细胞融合的影响第42-44页
     ·电场因素对菌株融合的影响第44页
     ·三类细胞融合比较第44-45页
   ·小结第45-46页
5 展望第46-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-53页
附录第53-57页

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