摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
缩略语表 | 第8-10页 |
1 前言 | 第10-18页 |
1.1 生物传感器概述 | 第11-14页 |
1.1.1 微生物传感器 | 第12页 |
1.1.2 几种报告基因的比较 | 第12-14页 |
1.2 蓝细菌与磷酸盐生物传感器 | 第14-17页 |
1.2.1 蓝细菌简介 | 第14-15页 |
1.2.2 蓝细菌对磷酸盐的应答 | 第15-17页 |
1.2.3 磷酸盐的生物传感器 | 第17页 |
1.3 实验的目的和意义 | 第17-18页 |
2 材料和方法 | 第18-23页 |
2.1 实验材料 | 第18-21页 |
2.1.1 实验菌株、质粒和引物 | 第18-20页 |
2.1.2 培养基及试剂 | 第20-21页 |
2.1.3 主要的实验仪器 | 第21页 |
2.2 方法 | 第21-23页 |
2.2.1 菌株和培养条件 | 第21-22页 |
2.2.2 Synechocystis sp.PCC 6803的转化 | 第22页 |
2.2.3 Anabaena sp.PCC 7120三亲本杂交 | 第22页 |
2.2.4 Synechocystis sp.PCC 6803的总DNA抽提 | 第22-23页 |
2.2.5 缺磷诱导实验 | 第23页 |
2.2.6 生物发光测量 | 第23页 |
3 结果与分析 | 第23-34页 |
3.1 集胞蓝细菌生物传感器的构建和验证 | 第23-27页 |
3.1.1 三个集胞蓝细菌同源重组质粒的构建 | 第24-25页 |
3.1.2 生物传感器的构建及PCR检验 | 第25-27页 |
3.2 集胞蓝细菌生物传感器的生物发光性能检测 | 第27-31页 |
3.2.1 基本发光曲线 | 第27-28页 |
3.2.2 菌液体积和浓度对生物发光测量的影响 | 第28-29页 |
3.2.3 生长曲线 | 第29-30页 |
3.2.4 生物传感器对缺磷信号的响应 | 第30-31页 |
3.3 鱼腥蓝细菌生物传感器的构建 | 第31-34页 |
4 小结和讨论 | 第34-35页 |
5 参考文献 | 第35-40页 |
6 致谢 | 第40页 |