摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 紫杉醇 | 第10-12页 |
1.1.1 紫杉醇的结构和作用机理 | 第10页 |
1.1.2 紫杉醇的生物合成 | 第10-12页 |
1.2 植物细胞悬浮培养技术 | 第12-15页 |
1.2.1 植物细胞悬浮培养技术的发展 | 第12页 |
1.2.2 植物细胞悬浮培养的分类 | 第12页 |
1.2.3 植物细胞悬浮培养的特点 | 第12-13页 |
1.2.4 植物细胞悬浮体系建立的影响因素 | 第13-15页 |
1.3 红豆杉细胞生产紫杉醇 | 第15-18页 |
1.3.1 颗粒度 | 第16-17页 |
1.3.2 细胞周期的分布 | 第17页 |
1.3.3 诱导剂的影响 | 第17页 |
1.3.4 前体以及添加剂的影响 | 第17-18页 |
1.3.5 其他因素的影响 | 第18页 |
1.4 红豆杉悬浮细胞的冷冻保藏 | 第18-20页 |
1.4.1 超低温保存法 | 第18-19页 |
1.4.2 低温保存法 | 第19-20页 |
1.5 研究内容和创新点 | 第20-22页 |
1.5.1 本文的研究目的和意义 | 第20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20页 |
1.5.3 创新点 | 第20-22页 |
第二章 红豆杉细胞悬浮培养以及促进生长条件探究 | 第22-45页 |
2.1 材料与方法 | 第22-29页 |
2.1.1 菌株来源 | 第22页 |
2.1.2 主要试剂 | 第22-24页 |
2.1.3 仪器 | 第24-25页 |
2.1.4 实验方法 | 第25-29页 |
2.2 固体愈伤组织的培养与初次悬浮培养 | 第29-30页 |
2.3 红豆杉细胞在摇瓶中悬浮培养 | 第30-32页 |
2.4 红豆杉细胞在鼓泡式和搅拌式反应器中悬浮培养 | 第32-35页 |
2.4.1 红豆杉细胞在鼓泡罐中悬浮培养 | 第32-33页 |
2.4.2 红豆杉细胞在机械搅拌罐中悬浮培养 | 第33-35页 |
2.5 细胞生长条件的优化 | 第35-42页 |
2.5.1 培养基的pH值对细胞生长的影响 | 第35-36页 |
2.5.2 初始接种量对细胞生长的影响 | 第36-37页 |
2.5.3 装液量对细胞生长量的影响 | 第37-38页 |
2.5.4 氨基酸对细胞生长的影响 | 第38-39页 |
2.5.5 剪切力对细胞生长的影响 | 第39-41页 |
2.5.6 糖浓度对细胞生长的影响 | 第41-42页 |
2.6 讨论 | 第42-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 红豆杉细胞在线培养过程控制和生产工艺的优化 | 第45-59页 |
3.1 材料与方法 | 第45-48页 |
3.1.1 主要试剂 | 第45-46页 |
3.1.2 主要仪器设备 | 第46页 |
3.1.3 实验方法 | 第46-48页 |
3.2 细胞生产条件的优化 | 第48-53页 |
3.2.1 验证电容值与细胞干重的关系 | 第49-50页 |
3.2.2 HPLC测定紫杉醇的标准曲线 | 第50-51页 |
3.2.3 Ag~+对红豆杉细胞的生产的影响 | 第51页 |
3.2.4 茉莉酮酸甲酯对红豆杉细胞生产的影响 | 第51-52页 |
3.2.5 环糊精对红豆杉细胞生产的影响 | 第52-53页 |
3.3 反馈控制电导率策略 | 第53-57页 |
3.4 讨论 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 红豆杉细胞的冷冻保藏方法的探究 | 第59-69页 |
4.1 材料与方法 | 第59-61页 |
4.1.1 主要试剂 | 第59-60页 |
4.1.2 主要仪器设备 | 第60页 |
4.1.3 实验方法 | 第60-61页 |
4.2 超低温冷冻保藏方法 | 第61-63页 |
4.2.1 甘油作为冷冻保护剂 | 第61页 |
4.2.2 二甲基亚砜作为冷冻保护剂 | 第61-63页 |
4.3 无磷低温保藏法 | 第63-67页 |
4.3.1 无磷低温液态保藏红豆杉悬浮细胞 | 第63-64页 |
4.3.2 无磷低温保藏红豆杉愈伤组织 | 第64-66页 |
4.3.3 复苏后细胞生产效率与持续继代的细胞对比 | 第66-67页 |
4.4 讨论 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |