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聚γ谷氨酸轭合的重组假单胞菌对Cu(Ⅱ)的吸附和絮凝作用

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
缩略语表第11-12页
1 前言第12-32页
   ·聚 γ 谷氨酸 (γ-PGA)第12-19页
     ·γ-PGA简介第12-13页
     ·γ-PGA分子量第13页
     ·γ-PGA对产生它们的菌体的作用第13-14页
     ·γ-PGA的应用第14-19页
   ·表面展示系统第19-26页
     ·表面展示的优点第19-20页
     ·自主转运蛋白第20-23页
     ·冰核蛋白(INP)第23-25页
     ·INP介导的表面展示及其应用第25-26页
   ·谷氨酰胺结合蛋白第26-27页
   ·重金属污染第27-28页
   ·金属硫蛋白第28-30页
     ·细菌金属硫蛋白的发现及其特征第29-30页
     ·Smt A在治理工业废水中的应用第30页
   ·研究目的及意义第30-32页
2 材料和方法第32-43页
   ·实验材料第32-36页
     ·实验所用质粒第32-33页
     ·菌株第33页
     ·培养基第33-34页
     ·主要试剂第34-36页
     ·主要仪器第36页
   ·实验方法第36-43页
     ·DNA操作第36-37页
     ·重组质粒的转化和转化子的筛选鉴定第37-38页
     ·PCR扩增第38页
     ·细胞分级分离第38-39页
     ·SDS-PAGE样品制备和电泳第39页
     ·Western Blot第39-40页
     ·免疫荧光显微镜镜检实验第40页
     ·流式细胞仪分析第40页
     ·γ-PGA侧链羧基的活化及与工程菌的连接第40-41页
     ·吸附Cu~(2+)第41页
     ·红外光谱样品制备第41页
     ·扫描电镜样品制备第41页
     ·细胞干重的测定第41-42页
     ·MB546-PGA复合材料絮凝实验第42页
     ·吸附/解吸附实验第42页
     ·红外光谱实验第42-43页
3 结果与分析第43-69页
   ·质粒的构建第43-51页
     ·p MB541的构建第43-45页
     ·p MB542的构建第45-46页
     ·p MB543的构建第46-48页
     ·p MB544的构建第48-49页
     ·p MB545的构建第49-51页
   ·利用MB543进行的絮凝研究第51-53页
     ·MB543的诱导表达第51页
     ·MB543荧光显微镜观察第51-52页
     ·用MB543进行 γ-PGA絮凝实验第52-53页
   ·MB546的表达第53-55页
   ·(InaQ-N)_2-GlnBP-(SmtA)_2 融合蛋白表面定位分析第55-57页
     ·MB546的Western Blot分析第55页
     ·MB546免疫荧光显微镜观察第55-56页
     ·流式细胞仪分析第56-57页
   ·复合材料MB546-PGA的制备第57-59页
   ·MB546-PGA复合材料吸附Cu~(2+)第59-61页
     ·时间对MB546-PGA复合材料吸附Cu~(2+)的影响第59-60页
     ·温度对MB546-PGA复合材料吸附Cu~(2+)的影响第60页
     ·p H对MB546-PGA复合材料吸附Cu~(2+)的影响第60页
     ·菌液浓度对MB546-PGA复合材料吸附Cu~(2+)的影响第60页
     ·AB92019、AB92019+PGA、MB546、MB546+PGA分别对Cu~(2+)的吸附率第60-61页
   ·MB546-PGA复合材料吸附动力学分析第61-64页
   ·MB546-PGA复合材料吸附Cu~(2+)的等温吸附模型第64-65页
   ·絮凝第65-67页
   ·吸附/解吸附实验第67-68页
   ·红外光谱分析第68-69页
4 小结与讨论第69-72页
参考文献第72-82页
致谢第82页

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