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不同浓度富氧空气对细菌纤维素膜的合成及其理化特性的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 前言第9-19页
    1.1 纳米材料第9页
    1.2 细菌纤维素第9-12页
        1.2.1 细菌纤维素生产菌株第11页
        1.2.2 Gluconacetobacer xylinus及其代谢途径第11-12页
    1.3 细菌纤维素生产第12-14页
        1.3.1 细菌纤维素的合成机制第12-13页
        1.3.2 细菌纤维素的生产方式第13-14页
    1.4 细菌纤维素的特性和应用第14-15页
    1.5 纤维基质结构对细胞行为的影响第15-16页
    1.6 代谢组学分析第16-18页
        1.6.1 代谢组学概述第16-17页
        1.6.2 统计学分析方法第17页
        1.6.3 代谢组学的应用第17-18页
    1.7 本文研究内容和意义第18-19页
2 材料与方法第19-26页
    2.1 实验材料第19-20页
        2.1.1 菌株及其来源第19页
        2.1.2 主要仪器及设备第19页
        2.1.3 实验试剂第19-20页
        2.1.4 培养基及溶液的配置第20页
    2.2 实验方法第20-21页
        2.2.1 菌株甘油管的制备方法第20页
        2.2.2 静置条件下菌体培养方法第20-21页
        2.2.3 静置条件下通入普通空气或富氧空气的菌体培养方法第21页
    2.3 G.xylinus胞内代谢物提取及分析方法第21-23页
        2.3.1 小分子代谢物的提取及衍生化第21-22页
        2.3.2 胞内代谢物的检测第22-23页
        2.3.3 代谢物的定性与定量分析第23页
        2.3.4 多元统计分析第23页
    2.4 细菌纤维素膜理化性能的表征第23-26页
        2.4.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第23页
        2.4.2 孔隙率测定方法第23-24页
        2.4.3 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第24页
        2.4.4 热重分析(TG)第24页
        2.4.5 差示扫描热量分析(DSC)第24页
        2.4.6 X射线衍射分析(XRD)第24页
        2.4.7 机械性能测定第24-26页
3 结果与讨论第26-45页
    3.1 不同浓度富氧空气对G.xylinus生长的影响第26-29页
        3.1.1 通入空气对G.xylinus生长的影响第26-27页
        3.1.2 不同浓度富氧空气对G.xylinus生长的影响第27-29页
        3.1.3 小结第29页
    3.2 不同浓度富氧空气培养下细菌纤维素膜理化性质的比较第29-34页
        3.2.1 不同培养条件下细菌纤维素膜的孔隙率测定第29-31页
        3.2.2 不同培养条件下细菌纤维素膜机械性能表征第31页
        3.2.3 不同培养条件下细菌纤维素膜红外光谱表征第31-32页
        3.2.4 不同培养条件下细菌纤维素膜X射线衍射光谱表征第32-33页
        3.2.5 不同培养条件下细菌纤维素膜热稳定性分析第33-34页
        3.2.6 小结第34页
    3.3 不同培养条件下的菌株胞内小分子代谢物的代谢组学分析第34-45页
        3.3.1 胞内代谢物的检测与定性、定量分析第34-35页
        3.3.2 不同培养条件下的菌株胞内小分子代谢物的多元统计分析第35-41页
        3.3.3 结合G.xylinus代谢网络分析第41-44页
        3.3.4 小结第44-45页
4 结论第45-46页
5 展望第46-47页
6 参考文献第47-55页
7 攻读硕士学位期间发表论文情况第55-56页
8 致谢第56页

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