摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 前言 | 第11-24页 |
·基于多尺度相关分析的生物过程优化的重要性 | 第11-15页 |
·生物过程的复杂性 | 第11页 |
·生物过程监控和分析技术 | 第11-12页 |
·生物过程参数及在线仪器仪表的发展 | 第12-14页 |
·生物过程多参数相关分析理论的研究进展 | 第14-15页 |
·细胞量在线测定方法的研究 | 第15-16页 |
·光密度法 | 第15页 |
·荧光法 | 第15-16页 |
·红外光谱法 | 第16页 |
·电容法 | 第16页 |
·活细胞传感仪的原理和应用 | 第16-22页 |
·活细胞传感仪的物理原理 | 第16-19页 |
·活细胞传感仪的数学模型 | 第19-20页 |
·活细胞传感仪在生物过程中的应用 | 第20-22页 |
·研究的内容及意义 | 第22-24页 |
第2章 材料与方法 | 第24-28页 |
·实验材料 | 第24-25页 |
·菌种 | 第24页 |
·主要仪器 | 第24-25页 |
·常用试剂 | 第25页 |
·培养基配方 | 第25页 |
·培养方法 | 第25-26页 |
·毕赤酵母培养方法 | 第25-26页 |
·假气单胞菌培养方法 | 第26页 |
·地中海诺卡氏菌培养方法 | 第26页 |
·分析和测定方法 | 第26-28页 |
·菌浓测定方法 | 第26页 |
·物质含量测定方法 | 第26-27页 |
·自动菌形量化的方法 | 第27页 |
·气体成分分析 | 第27-28页 |
第3章 活细胞传感仪在生物过程中的应用开发 | 第28-45页 |
·不同细胞类型的电容和电导率检测方法 | 第28-32页 |
·检测频率的确定 | 第29页 |
·检测模式的选择 | 第29-30页 |
·LPF的调节 | 第30页 |
·检测精度 | 第30页 |
·应用范围 | 第30-32页 |
·电容、电导率与其它生理代谢参数相关分析的生物过程优化研究 | 第32-39页 |
·电容与比生长速率 | 第33-35页 |
·电容与氧消耗速率、二氧化碳生成速率的关系 | 第35-36页 |
·电容与产物生成的关系 | 第36页 |
·电容与发酵液流变特性的关系 | 第36-37页 |
·电导率与底物消耗的关系 | 第37-38页 |
·电导率与产物生成的关系 | 第38-39页 |
·工艺条件对活细胞传感仪测定的影响 | 第39-44页 |
·不同物质的添加对活细胞传感仪测定的影响 | 第39-40页 |
·温度对活细胞传感仪测定的影响 | 第40-42页 |
·通气和搅拌对活细胞传感仪测定的影响 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于活细胞传感仪在线测定的多尺度生物过程优化 | 第45-56页 |
·PHAs发酵过程优化中活细胞传感仪的应用 | 第45-53页 |
·在线菌浓和离线菌浓的对比 | 第45-47页 |
·细菌形态与PHAs的生物合成 | 第47-49页 |
·在线比氧耗速率(Q_(O2))与PHAs的合成 | 第49-50页 |
·基于在线电容值的磷酸盐浓度的优化 | 第50-53页 |
·基于活细胞量测量的利福霉素发酵过程优化研究 | 第53-55页 |
·在线菌浓与离线菌浓的对比 | 第53-54页 |
·电容值与菌体形态的关系 | 第54页 |
·基于电容值测定的培养基调整工艺 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 国产活细胞传感仪的开发与应用 | 第56-65页 |
·国产活细胞传感仪设计的技术路线 | 第56-58页 |
·国产活细胞传感仪的组成 | 第58-59页 |
·激励信号发射模块 | 第58页 |
·主控制器模块 | 第58页 |
·信号采集与处理模块 | 第58-59页 |
·电极 | 第59页 |
·国产活细胞传感仪的离线测试 | 第59-60页 |
·国产活细胞传感仪对酵母发酵过程的在线检测 | 第60-63页 |
·国产活细胞传感仪在线电容值与离线菌浓的比较 | 第60-61页 |
·国产活细胞传感仪与进口活细胞传感仪在线数据的比较 | 第61-62页 |
·国产活细胞传感仪在线电容值与生理代谢参数的相关分析 | 第62-63页 |
·国产活细胞传感仪对植物细胞悬浮培养过程的在线检测 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
·结论 | 第65-66页 |
·展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
在读期间发表论文情况 | 第74页 |