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 |