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微生物在界面初始粘附的單細(xì)胞分析

發(fā)布時(shí)間:2025-05-08 02:33
  生物膜是微生物的一種重要聚集生長(zhǎng)形式。因其潛在的生物污染危險(xiǎn)及其具有的污染物降解能力,生物膜的調(diào)控已成為一個(gè)跨學(xué)科的重大命題。微生物界面粘附是生物膜形成和發(fā)展的先決條件。理解粘附過程,可以增進(jìn)我們對(duì)生物膜形成過程的了解,并為調(diào)控生物膜提供指導(dǎo)。因其重要地位,細(xì)菌粘附過程已被廣泛研究。但是,由于細(xì)菌結(jié)構(gòu)及細(xì)菌-界面相互作用的復(fù)雜性,傳統(tǒng)基于細(xì)菌群體的分析方法難以描述細(xì)菌界面粘附的微觀動(dòng)態(tài)過程。單細(xì)胞層次的細(xì)菌微觀粘附過程仍缺乏有效的分析方法。為解決上述問題,我們提出了基于等離子體共振顯微成像的細(xì)菌界面粘附的分析新方法。實(shí)現(xiàn)了對(duì)細(xì)菌粘附早期過程的單細(xì)胞級(jí)別分析。利用表面等離子體共振顯微鏡高速、高靈敏的優(yōu)勢(shì),我們考察了界面電性、細(xì)菌表面性質(zhì)對(duì)微生物界面粘附過程及細(xì)菌-界面相互作用的影響,具體工作包括:(1)以模式菌株Escherichia coli JM109和Bacillus thuringiensis為研究對(duì)象,利用表面等離子體共振顯微鏡分別研究了界面物理化學(xué)性質(zhì)、溶液離子強(qiáng)度對(duì)細(xì)菌界面粘附微觀動(dòng)態(tài)過程的影響;表明了界面帶電量對(duì)細(xì)菌粘附微觀過程的重要性;試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著界面正電荷的增加,...

【文章頁(yè)數(shù)】:63 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.2?SPRM裝置圖和CCD信號(hào)采集結(jié)果的示意圖1691??

圖1.2?SPRM裝置圖和CCD信號(hào)采集結(jié)果的示意圖1691??

--?纖??圖1.2?SPRM裝置圖和CCD信號(hào)采集結(jié)果的示意圖1691??1.3.3?SPRM技術(shù)的應(yīng)用??SPRM,提供與SPR生物傳感器相同類型的數(shù)據(jù)(即吸附量相對(duì)于時(shí)間),??但它具有更高的空間分辨率。通常通過CCD探測(cè)器監(jiān)測(cè)來自表面的照射區(qū)域的??反射光強(qiáng)度,CCD相機(jī)....


圖2.1?SPRM裝置示意圖??

圖2.1?SPRM裝置示意圖??

圖2.1?SPRM裝置示意圖??原位觀測(cè)細(xì)菌界面粘附過程,如上圖所示。分析過程中采用為m,高為8?mm的聚二甲基硅氧烷樣品池,最大容量體積約為3傳感芯片的修飾??芯片以BK7玻璃載玻片為基底,首先在BK7片上表面,隨即鍍厚度為48?nm的金層;將該芯片分別放置于)U-NH2、HS....


圖2.2(a)原始圖像偽彩圖;(b)原始圖像平滑去噪后的SPRM偽彩圖??

圖2.2(a)原始圖像偽彩圖;(b)原始圖像平滑去噪后的SPRM偽彩圖??

*?I?\??激光光源_?畫CCD相機(jī)??圖2.1?SPRM裝置示意圖??為了原位觀測(cè)細(xì)菌界面粘附過程,如上圖所示。分析過程中采用為11?mm,??寬為8?mm,高為8?mm的聚二甲基硅氧烷樣品池,最大容量體積約為700?pL。??2.2.3傳感芯片的修飾??傳感芯片以BK7玻璃....


圖2.3細(xì)菌的減去背景噪聲的SPRM成像對(duì)比圖

圖2.3細(xì)菌的減去背景噪聲的SPRM成像對(duì)比圖

圖2.3細(xì)菌的減去背景噪聲的SPRM成像對(duì)比圖。(a)采集5min后細(xì)菌粘附的SPRM??成像圖;(b)無細(xì)菌粘附時(shí)的背景圖像;(c)原始圖像減去背景噪聲后的SPRM圖像??圖2.4所展示的是不同界面上細(xì)菌不同粘附行為,主要表現(xiàn)為附著、脫附??狀態(tài)。在圖2.4中顯示,當(dāng)細(xì)菌粘附于....



本文編號(hào):4044184

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