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 |