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大肠杆菌趋化信号噪声、运动行为以及分子马达非平衡态模型的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-44页
    1.1 大肠杆菌第13-17页
        1.1.1 大肠杆菌的形态与生长第13-14页
        1.1.2 大肠杆菌的分裂与遗传第14-15页
        1.1.3 大肠杆菌致病性和运动行为第15-17页
    1.2 大肠杆菌的趋化第17-23页
        1.2.1 细菌的趋化行为第17-18页
        1.2.2 大肠杆菌的趋化网络第18-20页
        1.2.3 单个大肠杆菌的运动第20-23页
    1.3 大肠杆菌的鞭毛马达第23-35页
        1.3.1 鞭毛马达的结构组成第23-25页
        1.3.2 大肠杆菌的鞭毛第25-26页
        1.3.3 鞭毛马达的能量转导第26-27页
        1.3.4 鞭毛马达的力矩输出和产生第27-29页
        1.3.5 动态的马达第29-33页
        1.3.6 分子马达的步进旋转及转向动力学第33-35页
    1.4 理论模型第35-42页
        1.4.1 MWC模型第35-37页
        1.4.2 MWC模型和细菌趋化信号网络第37-40页
        1.4.3 MWC模型与鞭毛马达第40-41页
        1.4.4 构象传递模型第41-42页
    1.5 研究内容第42-44页
第二章 实验方法第44-50页
    2.1 菌种的制备第44-47页
        2.1.1 RED同源基因重组第44-45页
        2.1.2 热激法转导质粒第45-47页
    2.2 实验所用的试剂第47-50页
第三章 趋化网络信号噪声对细菌趋化灵敏度的提高第50-66页
    3.1 研究背景第50-51页
    3.2 实验步骤和装置第51-56页
    3.3 实验结果与分析第56-64页
    3.4 讨论第64-66页
第四章 三维追踪技术第66-80页
    4.1 研究背景第66-69页
    4.2 实验装置和样品制备第69-72页
    4.3 实验结果第72-77页
        4.3.1 细菌轨迹的重构第72-74页
        4.3.2 大肠杆菌的三维运动第74-77页
    4.4 讨论第77-80页
第五章 鞭毛马达中的非平衡效应第80-90页
    5.1 研究背景第80-82页
    5.2 实验方法第82-84页
    5.3 实验结果与讨论第84-90页
第六章 总结和展望第90-92页
    6.1 总结第90-91页
    6.2 展望第91-92页
参考文献第92-101页
致谢第101-102页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第102页

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