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高压电晕电场对钝顶螺旋藻(节旋藻)SOD比活性影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
一、引言第9-17页
    1.1 鄂尔多斯钝顶螺旋藻营养成分及形态简介第9-11页
        1.1.1 钝顶螺旋藻简介第9-10页
        1.1.2 钝顶螺旋藻的形态学研究第10-11页
    1.2 超氧化物歧化酶(SOD)简介及其在各研究领域中的应用第11-14页
        1.2.1 SOD简介及分类第11-12页
        1.2.2 SOD的应用研究概况第12-13页
        1.2.3 SOD转基因及抗逆新品系育种等方面的研究第13-14页
    1.3 Fe-SOD结构、序列分析与基因克隆分析研究进展第14-15页
    1.4 SOD提取及活性测量方法比较第15-16页
    1.5 研究目的和意义第16-17页
二、材料与方法第17-27页
    2.1 实验材料第17页
    2.2 实验仪器第17-18页
    2.3 实验药品和试剂第18-19页
        2.3.1 鄂尔多斯钝顶螺旋藻培养基第18页
        2.3.2 粗提SOD酶液试剂第18页
        2.3.3 钝顶螺旋藻提取SOD中水溶性蛋白质含量测定试剂第18页
        2.3.4 维生素C含量测定试剂第18页
        2.3.5 SOD比活性测量试剂第18-19页
        2.3.6 盐析精提SOD酶液试剂第19页
        2.3.7 SDS-PAGE变性聚丙烯酰胺凝胶电泳所需试剂第19页
    2.4 实验方法第19-27页
        2.4.1 鄂尔多斯钝顶螺旋藻的单克隆及其扩大培养第19页
        2.4.2 高压电晕电场处理不同形态的螺旋藻第19-21页
        2.4.3 测量两种不同形态螺旋藻藻种和突变藻的生长曲线第21页
        2.4.4 分别提取原藻和突变藻及其外液中的SOD粗酶第21页
        2.4.5 粗提SOD酶液V_C含量测定(紫外分光光度法)第21-22页
        2.4.6 螺旋藻及外液粗提SOD酶液中水溶性蛋白质含量及酶活力测定第22-23页
        2.4.7 SOD比活性计算公式第23页
        2.4.8 SOD硫酸铵分级盐析及精提酶液蛋白质含量及酶活力测定第23-24页
        2.4.9 SOD酶动力学研究第24-25页
        2.4.10 SDS-PAGE变性聚丙烯酰胺凝胶电泳第25-27页
三、实验结果第27-38页
    3.1 两种不同形态钝顶螺旋藻的单克隆第27页
    3.2 高压电晕电场处理两种不同形态的螺旋藻藻种第27-29页
        3.2.1 固体培养基培养的两种形态螺旋藻及突变藻生长情况比较第27页
        3.2.2 液体扩大培养的螺旋藻突变藻的生长情况比较第27-28页
        3.2.3 高压电晕电场处理前后不同形态藻种上浮性及附壁现象第28-29页
    3.3 提取螺旋藻原藻和突变藻及其外液中的SOD粗酶第29-32页
        3.3.1 SOD粗酶提取液可溶性蛋白质含量第30页
        3.3.2 粗酶液Vc含量(μg·g~(-1))第30-31页
        3.3.3 粗提SOD酶液酶活力第31页
        3.3.4 SOD比活性第31-32页
        3.3.5 钝顶螺旋藻滤液粗提SOD酶活力第32页
    3.4 SOD硫酸铵分级盐析及精提螺旋藻SOD酶液蛋白质含量及酶活力第32-34页
    3.5 SOD酶动力学研究第34-36页
        3.5.1 SOD盐析酶提取液最适pH第34-35页
        3.5.2 SOD盐析酶提取液最适温度第35页
        3.5.3 螺旋藻盐析SOD酶液热稳定性第35-36页
        3.5.4 SOD盐析酶提取液时间稳定性第36页
    3.6 SDS-PAGE变性聚丙烯酰胺凝胶电泳第36-38页
四、分析讨论第38-41页
    4.1 高压电晕电场诱变机制及对SOD的活性影响讨论第38-39页
    4.2 SOD酶分子量及性质分析第39-41页
参考文献第41-46页
致谢第46页

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