致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
1 前言 | 第16-24页 |
1.1 农用抗生素 | 第16-18页 |
1.1.1 农用抗生素的研究背景 | 第16页 |
1.1.2 农用抗生素使用的研究进展 | 第16-18页 |
1.1.3 农用抗生素使用面临问题 | 第18页 |
1.2 多烯大环内酯类化合物 | 第18-20页 |
1.2.1 多烯大环内酯类化合物概述 | 第19页 |
1.2.2 多烯大环内酯类化合物功能特点 | 第19-20页 |
1.3 核糖体工程技术 | 第20-23页 |
1.3.1 核糖体工程技术的研究背景 | 第20-21页 |
1.3.2 核糖体工程技术的研究内容 | 第21-22页 |
1.3.3 核糖体工程技术的研究进展 | 第22-23页 |
1.4 本课题研究的内容及意义 | 第23-24页 |
2 四烯大环内酯类化合物的分离纯化 | 第24-38页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.1 菌种 | 第25页 |
2.1.2 主要试剂 | 第25页 |
2.1.3 培养基 | 第25页 |
2.1.4 主要仪器 | 第25页 |
2.2 试验方法 | 第25-27页 |
2.2.1 1628 液体发酵 | 第25-26页 |
2.2.2 正丁醇萃取物的制备 | 第26页 |
2.2.3 正丁醇浸膏的大孔树脂AB-8 柱层析 | 第26页 |
2.2.4 大孔树脂AB-8 分离得到馏分的ODS分离纯化 | 第26-27页 |
2.2.5 抗生素单体的结构鉴定 | 第27页 |
2.3 结果与分析 | 第27-36页 |
2.3.1 大孔树脂AB-8 柱层析结果 | 第27-29页 |
2.3.2 ODS柱层析结果 | 第29-32页 |
2.3.3 馏分ODS5-8、ODS572、ODS57-4 的结构鉴定 | 第32-36页 |
2.4 讨论 | 第36-38页 |
3 四烯大环内酯类化合物HPLC检测方法的建立 | 第38-43页 |
3.1 仪器与试药 | 第38页 |
3.2 方法与结果 | 第38-41页 |
3.2.1 标准品溶液制备 | 第38页 |
3.2.2 样品溶液制备 | 第38-39页 |
3.2.3 色谱条件 | 第39页 |
3.2.4 HPLC标准曲线绘制 | 第39-40页 |
3.2.5 精密度、稳定性、重复性实验 | 第40-41页 |
3.2.6 回收率实验 | 第41页 |
3.2.7 样品测定 | 第41页 |
3.3 讨论 | 第41-43页 |
3.3.1 检测波长的选择 | 第41页 |
3.3.2 流动相的选择 | 第41-42页 |
3.3.3 检测方法评价 | 第42-43页 |
4 四烯大环内酯类化合物对植物病原真菌抑菌活性研究 | 第43-50页 |
4.1 实验材料 | 第43页 |
4.2 试验内容 | 第43-44页 |
4.2.1 Tetramycin A、Tetramycin P对植物病原真菌菌丝生长率的影响 | 第43-44页 |
4.2.2 Tetramycin A、Tetramycin P对植物病原真菌孢子萌发率的影响 | 第44页 |
4.3 数据与分析 | 第44-49页 |
4.3.1 Tetramycin A、Tetramycin P对植物病原真菌菌丝生长率的影响 | 第44-47页 |
4.3.2 Tetramycin A、Tetramycin P对植物病原真菌孢子萌发率的影响 | 第47-49页 |
4.4 讨论 | 第49-50页 |
5 利用核糖体工程技术提高1628次级代谢产物的产量 | 第50-55页 |
5.1 实验材料 | 第50-51页 |
5.1.1 菌株及抗生素 | 第50页 |
5.1.2 培养基 | 第50-51页 |
5.1.3 HPLC分析方法 | 第51页 |
5.2 试验方法 | 第51-52页 |
5.3 结果 | 第52-53页 |
5.4 讨论 | 第53-55页 |
6 总结与展望 | 第55-58页 |
6.1 总结 | 第55-56页 |
6.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
作者简历 | 第63页 |