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大蒜细胞培养生产超氧化物歧化酶的动力学研究

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大蒜细胞培养生产超氧化物歧化酶的动力学研究
论文目录
 
中文摘要第12-14 页
英文摘要第14-16 页
第一章 绪论第16-41 页
  · 前言第16-17 页
  · 植物细胞培养技术的应用第17-18 页
  · 植物细胞培养的技术第18-24 页
    · 大规模细胞悬浮培养技术第18-19 页
    · 组织、器官培养技术第19-20 页
    · 固定化培养技术第20-21 页
    · 两步培养技术第21-22 页
    · 两相培养技术第22 页
    · 反义技术第22-23 页
    · 冠瘿培养技术第23 页
    · 诱导剂及前体物的添加第23 页
    · 次生产物的分泌释放第23-24 页
  · 植物细胞培养过程的动力学研究第24-31 页
    · 植物细胞培养过程动力学研究的内容第24 页
    · 植物细胞培养过程动力学的研究方法第24-28 页
    · 植物细胞培养过程动力学及其模型的研究现状第28-31 页
  · 超氧化物歧化酶(SOD)的研究及应用进展第31-40 页
    · SOD的分布及分类第33-35 页
    · SOD的检测方法第35-36 页
    · SOD的物化特性及结构第36 页
    · SOD的催化机理和活性中心第36-37 页
    · SOD的分子修饰、SOD脂质体及SOD模拟酶第37 页
    · SOD基因表达与克隆第37-38 页
    · SOD的应用前景第38-40 页
  · 立题背景及主要研究内容第40-41 页
    · 立题背景第40 页
    · 本研究的主要内容第40-41 页
第二章 材料与方法第41-50 页
  ·试验材料第41-42 页
    · 植物材料第41 页
    · 培养基第41-42 页
    · 主要试剂第42 页
  · 主要仪器与设备第42-43 页
  · 实验方法第43-49 页
    · 大蒜愈伤组织的诱导第43 页
    · 愈伤组织的继代培养和高产悬浮细胞系的筛选第43-44 页
    · 大蒜细胞悬浮培养第44 页
    · 细胞生长的测定第44 页
    · 细胞破碎第44 页
    · 糖的测定第44-46 页
    · 硝酸根及铵根离子的测定第46 页
    · 磷酸根离子的测定第46-47 页
    · 大蒜细胞内SOD的测定第47-49 页
  · 数据分析处理方法第49-50 页
第三章 大蒜愈伤组织诱导及高产SOD细胞系的选育第50-61 页
  · 大蒜愈伤组织诱导第50-56 页
    · 外植体对大蒜愈伤组织诱导的影响第50-52 页
    · 不同光照处理对愈伤组织诱导的影响第52-53 页
    · 诱导培养基的调优第53-56 页
  · 高产大蒜悬浮细胞系的选育第56-59 页
    · 预选悬浮细胞系的生长和形态特征第56-57 页
    · 高产大蒜悬浮细胞系的筛选第57 页
    · 高产悬浮细胞系细胞生长和产SOD的特性第57-59 页
  · 小结第59-61 页
第四章 主要营养成分对大蒜细胞生长和SOD合成的影响第61-67 页
  · 不同碳源对细胞生长和SOD合成的影响第61-62 页
  · 蔗糖浓度对大蒜细胞生长和SOD积累的影响第62-63 页
  · 不同氮源种类对大蒜细胞生长和SOD合成的影响第63-64 页
  · 不同氮源总量对大蒜细胞生长和SOD合成的影响第64 页
  · 不同初始磷酸盐浓度对大蒜细胞生长和SOD合成的影响第64-66 页
  · 小结第66-67 页
第五章 大蒜细胞培养过程细胞生长和SOD合成的动力学分析第67-75 页
  · 培养过程中大蒜细胞生长的动力学研究第67-70 页
    · 不同起始蔗糖浓度第67-68 页
    · 不同NH_4~+/NO_3~-比例第68-69 页
    · 不同初始磷酸盐浓度第69 页
    · 培养过程中大蒜细胞的比生长速率第69-70 页
  · 培养过程中SOD积累的动力学研究第70-72 页
    · 不同起始蔗糖浓度第70-71 页
    · 不同NH_4~+/NO_3~-比例第71-72 页
    · 不同初始磷酸盐第72 页
  · 大蒜细胞悬浮培养过程中细胞生长和SOD合成的关系第72-74 页
  · 小结第74-75 页
第六章 大蒜细胞悬浮培养过程营养成分消耗的动力学分析第75-95 页
  · 大蒜细胞悬浮培养过程中pH值的变化过程第75-76 页
  · 大蒜悬浮培养过程中蔗糖消耗的动力学分析第76-85 页
    · 不同培养条件下各种糖的消耗第76-80 页
    · 培养过程中蔗糖的水解速率第80-81 页
    · 大蒜细胞胞内可溶性糖的变化规律第81-83 页
    · 大蒜细胞和产物SOD对糖的得率第83-85 页
  · 培养过程中NH_4~+与NO_3~-离子消耗的动力学分析第85-89 页
    · 不同培养条件下NH_4~+与NO_3~-离子的消耗进程第85-88 页
    · 胞内NH_4~+/与NO_3~-离子的积累规律第88-89 页
  · 培养过程中磷酸盐消耗的动力学分析第89-94 页
    · 不同培养条件下磷酸盐的消耗进程第89-91 页
    · 胞内磷酸盐的积累规律第91-92 页
    · 胞内磷酸盐积累水平与细胞生长和SOD合成的关系第92-94 页
  · 小结第94-95 页
第七章 大蒜细胞培养产SOD的结构动力学模型第95-107 页
  · 结构化动力学模型的建立第95-103 页
    · 结构化模型概述第95-97 页
    · 质量平衡方程第97-98 页
    · 动力学方程的建立第98-101 页
    · 动力学模型参数的确定第101-103 页
    · 模型中初值的确定第103 页
  · 结构动力学模型的验证与应用第103-106 页
    · 结构动力学模型的模拟计算结果第103-104 页
    · 结构动力学模型的应用第104-106 页
  · 小结第106-107 页
第八章 大蒜细胞悬浮培养的初步放大试验第107-116 页
  · 植物细胞培养生物反应器综述第107-111 页
    · 搅拌式生物反应器第107-108 页
    · 气升式生物反应器第108-109 页
    · 固定化细胞反应器第109-110 页
    · 膜反应器第110 页
    · 植物细胞反应器的设计和放大第110-111 页
  · 大蒜细胞悬浮培养的初步放大试验第111-115 页
    · 试验设备第111-112 页
    · 大蒜细胞在发酵罐中悬浮培养方法第112 页
    · 发酵罐初步放大试验结果第112-115 页
  · 小结第115-116 页
结论与展望第116-120 页
参考文献第120-132 页
附录1 计算程序第132-138 页
附录2 攻读博士学位期间论文发表及学术活动第138-139 页
致谢第139页

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