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香蕉(Musa spp.)体内草酸钙针晶体的生物矿化机制

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-13页
缩略语表第14-21页
1 文献综述第21-43页
    1.1 草酸钙晶体的分布、形态和功能第21-26页
        1.1.1 草酸钙晶体的分布第22-24页
        1.1.2 植物中草酸钙晶体的形态第24-25页
        1.1.3 草酸钙晶体的功能第25-26页
    1.2 植物体内草酸钙晶体的形成第26-33页
        1.2.1 草酸生物合成和降解第26-27页
        1.2.2 钙的吸收和运输第27-28页
        1.2.3 草酸钙晶体在晶异细胞中合成第28-33页
    1.3 溶液中草酸钙的成核和生长第33-39页
        1.3.1 草酸钙结晶过程中的热动力学第33-35页
        1.3.2 成核第35-37页
        1.3.3 草酸钙溶液的成核动力学第37-39页
    1.4 草酸钙在离体条件下结晶的分子机制第39-42页
    1.5 有待解决的问题第42-43页
2 课题研究的背景、内容和技术路线第43-46页
    2.1 课题研究的背景和意义第43-44页
    2.2 研究内容第44页
    2.3 技术路线第44-46页
3 香蕉(Musa spp.)中针晶体的形态特征及分布第46-64页
    3.1 引言第46页
    3.2 材料与方法第46-49页
        3.2.1 实验材料及培养第46-47页
        3.2.2 实验方法第47-49页
    3.3 数据处理第49页
    3.4 结果与分析第49-61页
        3.4.1 香蕉假茎和叶片的组织结构第49-50页
        3.4.2 香蕉中草酸钙晶体的类型和分布第50-61页
    3.5 讨论第61-63页
        3.5.1 草酸钙晶体的多样性第61-62页
        3.5.2 晶体的功能第62-63页
    3.6 小结第63-64页
4 针晶异细胞的性质、晶体结构及钙离子对针晶体生长的调控机制第64-77页
    4.1 引言第64页
    4.2 材料与方法第64-67页
        4.2.1 实验材料及培养第64页
        4.2.2 实验方法第64-67页
    4.3 数据处理第67页
    4.4 结果与分析第67-75页
        4.4.1 针晶异细胞的特性第67-70页
        4.4.2 假茎中针晶异细胞的特点第70-72页
        4.4.3 钙离子对针晶体生长的调控作用第72-74页
        4.4.4 活体染色表明钙在晶异细胞的内质网上富集第74-75页
    4.5 讨论第75-76页
        4.5.1 针晶异细胞的特性第75页
        4.5.2 钙对针状草酸钙晶体矿化的调控作用第75-76页
    4.6 小结第76-77页
5 与针晶体相连的有机基质第77-100页
    5.1 引言第77页
    5.2 材料与方法第77-82页
        5.2.1 实验材料及培养第78页
        5.2.2 实验方法第78-82页
    5.3 数据处理第82页
    5.4 结果与分析第82-96页
        5.4.1 调控针晶体生长的有机基质第82-88页
        5.4.2 针晶异细胞中存在的有机基质第88页
        5.4.3 有机基质中蛋白的信息第88-95页
        5.4.4 针晶体内蛋白的性质第95-96页
    5.5 讨论第96-99页
        5.5.1 晶异细胞中的基质结构第96-97页
        5.5.2 有机基质的功能划分第97-98页
        5.5.3 与针晶体相联的蛋白第98-99页
    5.6 小结第99-100页
6 针晶体内自组装的纳米蛋白丝模板诱导伸长的草酸钙晶体的形成第100-116页
    6.1 引言第100页
    6.2 实验方法第100-104页
        6.2.1 六边形COM晶体的合成第100-101页
        6.2.2 调控晶体生长的功能肽段的选择第101-103页
        6.2.3 肽段合成第103页
        6.2.4 COM体外成核实验第103-104页
        6.2.5 11-mer PRP的自组装与矿化实验第104页
        6.2.6 AFM下COM的表面生长第104页
    6.3 数据处理第104页
    6.4 结果与分析第104-112页
        6.4.1 11-mer PRP肽段的自组装第104-108页
        6.4.2 11-mer PRP模板伸长的草酸钙晶体的形成第108-110页
        6.4.3 原位AFM观察11-mer PRP肽段对COM生长的影响第110-112页
    6.5 讨论第112-115页
        6.5.1 表面诱导和生物分子的自组装第112-113页
        6.5.2 过饱和溶液组分对有机分子-COM间的相互作用的影响第113-115页
        6.5.3 11-mer PRP与全长蛋白的关联第115页
    6.6 小结第115-116页
7 柔韧性针晶体的自组装第116-131页
    7.1 引言第116页
    7.2 实验方法第116-117页
        7.2.1 原位AFM检测第116页
        7.2.2 SEM第116-117页
        7.2.3 EDTA对针晶体的原位溶解第117页
    7.3 数据处理第117页
    7.4 结果与分析第117-129页
        7.4.1 不同浓度EDTA对针晶体的溶解第117-120页
        7.4.2 经EDTA蚀刻的针晶体存在规则的纳米结构第120-123页
        7.4.3 针晶体的形成机制第123-126页
        7.4.4 基质蛋白赋予生物矿物针晶体良好的柔韧性第126-128页
        7.4.5 有膜与无膜针晶体外延生长的差异性第128-129页
    7.5 讨论第129-130页
    7.6 小结第130-131页
8 专一性吸附抑制草酸钙的成核和生长第131-151页
    8.1 引言第131页
    8.2 实验方法第131-135页
        8.2.1 体外合成COM晶体第132页
        8.2.2 调控晶体生长的功能肽段的选择第132-134页
        8.2.3 肽段合成第134页
        8.2.4 COM体外成核实验第134页
        8.2.5 原位AFM检测第134-135页
    8.3 数据处理第135页
    8.4 结果与分析第135-146页
        8.4.1 不同本底电解质对晶体成核的影响第135-137页
        8.4.2 (p)CS-1和CS-1蛋白抑制COM晶体成核第137-139页
        8.4.3 微观和介观尺度下COM晶体的形貌第139-141页
        8.4.4 晶面上台阶的生长特点及速度测量方式第141-142页
        8.4.5 CS-1及(p)CS-1对台阶生长的影响第142-146页
    8.5 讨论第146-150页
        8.5.1 本底电解质的作用第146-147页
        8.5.2 COM晶体结构第147-148页
        8.5.3 (010)晶面上的台阶交错第148-149页
        8.5.4 CS-1在COM(-101)面上的专一性吸附第149-150页
    8.6 小结第150-151页
9 全文总结与展望第151-154页
    9.1 主要结论第151-152页
    9.2 创新点第152页
    9.3 展望第152-154页
参考文献第154-176页
常用仪器型号及品牌第176-177页
作者简介第177页
博士期间发表文章第177-178页
致谢第178-179页

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