基于LuxI/R群体效应的生物触发器系统构建
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
前言 | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-19页 |
·合成生物学简介 | 第8-11页 |
·合成生物学的来源和意义 | 第8页 |
·合成生物学的内容 | 第8-10页 |
·合成生物学的研究现状 | 第10-11页 |
·群体效应信号传导系统 | 第11-15页 |
·群体效应的主要机制 | 第11-13页 |
·革兰氏阳性菌中的群体效应 | 第13-14页 |
·群体效应信号系统在合成生物学中的应用 | 第14-15页 |
·生物感应器 | 第15-18页 |
·生物感应器的定义 | 第15-16页 |
·生物传感器在当前的主要应用领域 | 第16页 |
·生物感应器的发展趋势 | 第16-17页 |
·触发器简介 | 第17-18页 |
·本课题的研究意义 | 第18-19页 |
第二章 生物触发器的设计及数学模型的构建 | 第19-28页 |
·生物触发器的设计 | 第19-21页 |
·生物触发器的设计内容 | 第19-20页 |
·生物触发器的工作原理 | 第20-21页 |
·生物触发器模型的构建 | 第21-28页 |
·模型参数的选取 | 第21-22页 |
·模型的动力学方程 | 第22-23页 |
·模型参数的选取 | 第23-24页 |
·动力学模拟 | 第24-25页 |
·系统稳定状态的分析 | 第25-28页 |
第三章 生物触发器在大肠杆菌中的基因型构建 | 第28-46页 |
·材料与方法 | 第30-37页 |
·菌种和质粒 | 第30页 |
·主要试剂和仪器 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-37页 |
·结果与讨论 | 第37-45页 |
·生物砖的转化及验证 | 第37-39页 |
·生物触发器基因电路的构建 | 第39页 |
·luxR 蛋白基因的克隆 | 第39-40页 |
·luxI 蛋白表达元件的构建 | 第40-42页 |
·AHL 感应元件的构建 | 第42-44页 |
·生物触发器的构建 | 第44-45页 |
小结 | 第45-46页 |
第四章 生物触发器的功能验证 | 第46-54页 |
·材料和方法 | 第46-47页 |
·实验试剂 | 第46页 |
·主要仪器 | 第46页 |
·实验方法 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-54页 |
·luxI 蛋白表达元件的验证 | 第47-48页 |
·AHL 感应元件的验证 | 第48-49页 |
·生物触发器功能验证 | 第49-50页 |
·生物触发器灵敏性的测定 | 第50-51页 |
·生物触发器稳定性的测定 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-54页 |
第五章 结论及展望 | 第54-56页 |
·结论 | 第54-55页 |
·展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
附录 | 第59-64页 |
致谢 | 第64页 |