摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-27页 |
·微藻概述 | 第12-16页 |
·微藻的定义与分类 | 第12页 |
·微藻的主要特点 | 第12页 |
·微藻的应用价值 | 第12-14页 |
·小球藻研究概况 | 第14-16页 |
·微藻基因工程研究概况 | 第16-20页 |
·蓝藻基因工程研究进展 | 第16-17页 |
·真核微藻基因工程研究进展 | 第17-18页 |
·小球藻基因工程研究进展 | 第18-19页 |
·微藻基因工程应用前景及展望 | 第19-20页 |
·植酸酶概述 | 第20-25页 |
·植酸酶来源 | 第20-21页 |
·植酸酶的种类 | 第21页 |
·植酸酶理化性质 | 第21-22页 |
·植酸酶的应用 | 第22页 |
·植酸酶的基因工程进展 | 第22-25页 |
·研究目的及意义 | 第25-27页 |
·研究目的 | 第25页 |
·研究意义 | 第25-27页 |
2 材料与方法 | 第27-34页 |
·材料、试剂及设备 | 第27-29页 |
·藻种 | 第27页 |
·培养基 | 第27页 |
·实验试剂 | 第27-28页 |
·实验仪器设备 | 第28-29页 |
·测量方法与标准曲线 | 第29-34页 |
·生物量测定 | 第29页 |
·蛋白及植酸酶活性测定 | 第29-32页 |
·水溶性多糖的测定 | 第32-33页 |
·叶绿素与介胡萝卜素的测定 | 第33-34页 |
3 几种破碎方法对转基因小球藻植酸酶活性测量的影响 | 第34-40页 |
·反复冻融法 | 第34-36页 |
·超声波清洗仪中振荡破碎法 | 第36-37页 |
·超声波细胞粉碎机破碎 | 第37-38页 |
·三种方法的比较 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
4 转基因小球藻中植酸酶基因表达稳定性与植酸酶性质分析 | 第40-46页 |
·植酸酶高产藻株的筛选 | 第40-41页 |
·转基因小球藻中植酸酶基因表达稳定性分析 | 第41-42页 |
·方法 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-42页 |
·转基因小球藻植酸酶性质测定 | 第42-45页 |
·溶液配制 | 第42-43页 |
·方法 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
5 转基因小球藻与未转基因小球藻几种生理指标的比较 | 第46-51页 |
·方法 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-50页 |
·生长状况与培养基参数变化的比较 | 第46-47页 |
·蛋白量与酶活变化的比较 | 第47-48页 |
·水溶性糖含量变化的比较 | 第48-49页 |
·叶绿素和β-胡萝卜素含量变化的比较 | 第49页 |
·第12天各生理指标值的比较 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
6 培养条件对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第51-61页 |
·接种量对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第51-52页 |
·方法 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-52页 |
·温度对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第52-53页 |
·方法 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-53页 |
·pH对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第53-56页 |
·方法 | 第53-54页 |
·结果与讨论 | 第54-56页 |
·光强对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第56-57页 |
·方法 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-57页 |
·正交实验 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
7 培养基组成及浓度对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第61-71页 |
·碳源对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第61-62页 |
·磷源对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第62-63页 |
·维生素对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第63-64页 |
·氮源对转基因小球藻生长及植酸酶酶活的影响 | 第64-67页 |
·氮源种类的选择 | 第64-66页 |
·硝酸铵浓度的选择 | 第66-67页 |
·正交实验 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第79页 |