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谷氨酸棒杆菌中分枝硫醇的生理功能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第11-30页
    1.1 工业发酵逆境和氧胁迫第11-12页
    1.2 生物体内的小分子硫醇第12-17页
    1.3 国内外的研究现状第17-26页
        1.3.1 分枝硫醇的分布第17-18页
        1.3.2 分枝硫醇的生物合成第18-19页
        1.3.3 MSH 依赖的蛋白第19-25页
        1.3.4 MSH 合成调控第25-26页
    1.4 论文选题的依据第26-28页
    1.5 本研究的技术路线第28页
    1.6 本研究的目的意义第28-30页
第二章 谷氨酸棒杆菌中分枝硫醇生理功能研究第30-54页
    前言第30页
    2.1 材料和方法第30-39页
        2.1.1 材料第30-34页
        2.1.2 方法第34-39页
    2.2 结果第39-49页
        2.2.1 MSH 突变体对烷化剂和氧化剂的敏感度增加第39-40页
        2.2.2 MSH 介导 C. glutamicum 的抗生素抗性第40-41页
        2.2.3 MSH 参与 C. glutamicum 对重金属的解毒过程第41-45页
        2.2.4 MSH 与草甘膦解毒第45页
        2.2.5 MSH 与乙醇耐受性第45-46页
        2.2.6 MSH 参与芳烃化合物的降解第46-47页
        2.2.7 MSH 清除胁迫产生的 ROS第47-49页
    2.3 讨论第49-53页
        2.3.1 MSH 和抗生素第49-50页
        2.3.2 MSH 和烷化剂、氧化剂第50-51页
        2.3.3 MSH 和重金属第51-52页
        2.3.4 MSH 和农药第52页
        2.3.5 MSH 和乙醇第52页
        2.3.6 MSH 和芳烃化合物第52-53页
    2.4 结论第53-54页
第三章 MSH 介导谷氨酸棒杆菌的抗酸机制第54-78页
    前言第54-55页
    3.1 材料和方法第55-60页
        3.1.1 试剂第55页
        3.1.2 菌种和培养条件第55-56页
        3.1.3 方法第56-60页
    3.2 结果第60-75页
        3.2.1 MSH 提高谷氨酸棒杆菌抗酸能力第60-62页
        3.2.2 MSH 在酸胁迫下有助于维持谷氨酸棒杆菌胞内 pH(pHi)第62-64页
        3.2.3 MSH 参与清除酸胁迫产生的活性氧第64-67页
        3.2.4 GSH 及 VE 具有 MSH 相当功能帮助 MSH 突变体抵抗酸胁迫第67-68页
        3.2.5 MSH 修饰蛋氨酸合成酶 MetE 免遭酸损伤第68-73页
        3.2.6 MshA 过表达增强谷氨酸棒杆菌的酸抗性第73-75页
    3.3 讨论第75-77页
    3.4 结论第77-78页
第四章 MSH 提高胁迫下谷氨酸棒杆菌的鲁棒性第78-95页
    前言第78-79页
    4.1 材料和方法第79-83页
        4.1.1 材料第79-81页
        4.1.2 方法第81-83页
    4.2 结果第83-93页
        4.2.1 MshA 过表达显著提高胞内 MSH 含量第83-84页
        4.2.2 MshA 过表达显著提高谷氨酸棒杆菌对氧化剂和毒素的耐受性第84-85页
        4.2.3 MshA 过表达显著提高谷氨酸棒杆菌对抗生素的抗性第85页
        4.2.4 MshA 过表达显著改善谷氨酸棒杆菌对木质纤维素水解液中抑制剂的耐受性第85-88页
        4.2.5 MshA 过表达显著提升谷氨酸棒杆菌对乙醇的耐受性第88页
        4.2.6 MshA 过表达显著提高谷氨酸棒杆菌清除自由基的能力第88-89页
        4.2.7 MshA 过表达提高胁迫条件下谷氨酸棒杆菌中的氨基酸产量第89-93页
    4.3 讨论第93-94页
    4.4 结论第94-95页
第五章 结论与创新点第95-96页
    5.1 结论第95页
    5.2 创新点第95-96页
参考文献第96-108页
缩略词第108-109页
致谢第109-110页
作者简介第110页

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