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头孢菌素C高产菌株高通量筛选及低场核磁在发酵过程中油含量检测的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第11-22页
    1.1 头孢菌素C的概述第11页
    1.2 头孢菌素C发展现状第11-12页
    1.3 头孢菌素C的合成路径及对应基因第12-15页
        1.3.1 头孢菌素C体内合成路径第12-13页
        1.3.2 合成途径对应的编码基因第13-15页
    1.4 头孢菌素C的代谢调节第15-16页
        1.4.1 氮源的调节第15-16页
        1.4.2 磷源的调节第16页
        1.4.3 蛋氨酸的调节第16页
    1.5 高通量筛选研究进展第16-18页
        1.5.1 微型反应器的发展第16-17页
        1.5.2 微型反应器参数测定第17-18页
        1.5.3 诱变方法的发展第18页
    1.6 低场核磁测定应用进展第18-20页
    1.7 挡板摇瓶的应用第20页
    1.8 课题研究内容和意义第20-22页
第2章 材料与方法第22-27页
    2.1 实验材料第22-25页
        2.1.1 菌种第22页
        2.1.2 常用试剂第22-23页
        2.1.3 常用的设备第23-24页
        2.1.4 常用的培养基第24-25页
    2.2 实验方法第25-27页
        2.2.1 培养方法第25页
        2.2.2 检测方法第25-27页
第3章 ARTP诱变选育顶头孢霉菌高产菌第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 实验方法第27-30页
        3.2.1 高通量检测方法第28-29页
        3.2.2 生物法与高效液相结果对比第29页
        3.2.3 48孔板的高通量筛选第29-30页
    3.3 ARTP菌种诱变步骤第30-32页
    3.4 高产混合体筛选结果第32-35页
    3.5 本章小结第35-37页
第4章 低场核磁在头孢菌素C发酵中油含量测定的应用第37-51页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验测定方法第37-38页
        4.2.1 核磁共振信号的产生第37-38页
        4.2.2 低场核磁含油含水率测定方法第38页
        4.2.3 低场核磁油含量测定条件和参数第38页
    4.3 实验结果第38-49页
        4.3.1 低场核磁对纯油和水检测结果第38-40页
        4.3.2 培养基主要成分在低场核磁测定下的弛豫特性第40-41页
        4.3.3 MnCl_2添加浓度的优化第41-43页
        4.3.4 发酵液中油含量的定标曲线第43-45页
        4.3.5 正己烷测定与低场核磁测定的对比第45-46页
        4.3.6 低场核磁在发酵过程中油含量测定的应用第46-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第5章 头孢菌素C氮源优化及挡板摇瓶的供氧测定和代谢特征第51-61页
    5.1 引言第51页
    5.2 氮源优化实验方法与结果第51-54页
        5.2.1 玉米浆干粉的完全替代第51-52页
        5.2.2 玉米浆干粉的半替代第52-53页
        5.2.3 不同有机氮源浓度的对比第53-54页
    5.3 挡板摇瓶供氧测定和代谢特征第54-59页
        5.3.1 挡板摇瓶与非挡板摇瓶供氧性能对比第55-57页
        5.3.2 挡板摇瓶与非挡板摇瓶发酵参数对比第57-59页
    5.4 本章小结第59-61页
第6章 总结与展望第61-64页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
硕士期间发表论文第71页

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