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 |