摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第13-24页 |
1 研究背景 | 第13-14页 |
2 大肠杆菌简介 | 第14-16页 |
2.1 大肠杆菌概述 | 第14-15页 |
2.2 大肠杆菌耐药现状 | 第15-16页 |
2.2.1 大肠杆菌对抗生素的耐药特点 | 第15页 |
2.2.2 大肠杆菌对抗生素耐药机制 | 第15-16页 |
2.2.3 大肠杆菌耐药现状 | 第16页 |
3 水体富营养化 | 第16-17页 |
3.1 我国水体富营养化现状 | 第16-17页 |
3.2 水体富营养化与细菌耐药的关系 | 第17页 |
4 大肠杆菌群体感应信号传导系统 | 第17-23页 |
4.1 大肠杆菌与QS系统的研究现状 | 第17-19页 |
4.2 细胞间的信号控制基因的表达 | 第19页 |
4.3 大肠杆菌中的QS系统 | 第19-21页 |
4.4 在大肠杆菌中建立QS系统信号分子的作用 | 第21-22页 |
4.5 QS系统与细菌耐药性的关系 | 第22-23页 |
4.5.1 QS系统对细菌生物被膜形成的控制 | 第22页 |
4.5.2 QS系统对对细菌外排泵的调控 | 第22-23页 |
4.6 治疗细菌感染的新思路 | 第23页 |
5 本课题的研究意义 | 第23-24页 |
第二章 氮磷营养盐对水体大肠杆菌抗生素耐药表型的影响 | 第24-39页 |
1 材料和方法 | 第24-29页 |
1.1 材料 | 第24-25页 |
1.1.1 药品和试剂 | 第24-25页 |
1.1.2 主要仪器 | 第25页 |
1.2 方法 | 第25-29页 |
1.2.1 模型生态系统的建立 | 第25-26页 |
1.2.2 大肠杆菌的分离纯化、鉴定以及保存 | 第26-27页 |
1.2.3 大肠杆菌对7种抗生素的体外敏感试验 | 第27-28页 |
1.2.4 数据处理与统计分析 | 第28-29页 |
2 结果与分析 | 第29-36页 |
2.1 大肠杆菌PCR鉴定结果 | 第29页 |
2.2 加入氮、磷营养盐后大肠杆菌对7种抗生素耐药水平的影响 | 第29-33页 |
2.3 营养指数变化与7种抗生素耐药水平变化关系 | 第33-35页 |
2.4 营养指数变化与7种抗生素耐药水平相关性分析 | 第35-36页 |
3 讨论 | 第36-39页 |
第三章 大肠杆菌耐药与群体感应系统相关基因表达差异性的研究 | 第39-56页 |
1 材料与方法 | 第39-45页 |
1.1 材料 | 第39-41页 |
1.1.1 样品来源 | 第39页 |
1.1.2 主要试剂与耗材 | 第39-40页 |
1.1.3 主要仪器 | 第40页 |
1.1.4 引物设计 | 第40-41页 |
1.2 方法 | 第41-45页 |
1.2.1 大肠杆菌生长曲线测定 | 第41-42页 |
1.2.2 大肠杆菌总RNA的提取 | 第42页 |
1.2.3 提取RNA质量检测 | 第42-43页 |
1.2.4 反转录合成cDNA模板 | 第43页 |
1.2.5 样本的Real-time PCR检测 | 第43-44页 |
1.2.6 数据处理与统计分析 | 第44-45页 |
2 结果与分析 | 第45-52页 |
2.1 本试验大肠杆菌生长曲线 | 第45页 |
2.2 细菌总RNA的检测 | 第45-46页 |
2.3 荧光定量PCR结果 | 第46-48页 |
2.3.1 扩增曲线 | 第46页 |
2.3.2 溶解曲线分析 | 第46-47页 |
2.3.3 标准曲线分析 | 第47-48页 |
2.4 Real-time PCR对6个基因的检测结果 | 第48-52页 |
2.4.1 6个基因表达水平与大肠杆菌耐药相关性分析 | 第48-50页 |
2.4.2 6个基因表达水平与大肠杆菌对AMP和CFZ的耐药关系 | 第50-52页 |
3 讨论 | 第52-56页 |
3.1 Real-time PCR在微生物检测中的应用 | 第52-53页 |
3.2 大肠杆菌的耐药与6个基因的相关性分析 | 第53-54页 |
3.3 6个基因表达水平与大肠杆菌对AMP和CFZ耐药水平相关性分析 | 第54-55页 |
3.4 小结 | 第55-56页 |
全文结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
附录 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
基金项目 | 第68-69页 |
已发表文献 | 第69页 |