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Pseudoalteromonas marina ECSMB14103鞭毛基因fliP、鞭毛提取蛋白对生物被膜形成及厚壳

发布时间:2021-12-10 09:05
  厚壳贻贝是我国沿海地区的重要经济水产贝类,同时也是一种海洋污损生物。生物被膜是海洋生态系统中关键的组成成分,并提供能够显著影响整体群落组成的生化线索。鞭毛作为细菌原核生物的运动器官,不仅影响着其运动能力,还参与很多微生物的生理活动过程,包括对生物被膜的形成过程。研究表明,鞭毛具有一定的毒性,可引起宿主的免疫反应,进而影响宿主的生理活动。细菌鞭毛的合成是由多级鞭毛调控基因控制合成蛋白进而组装形成鞭毛,那么鞭毛调控基因是否会通过调控鞭毛合成进而影响生物被膜的生物学特性,从而影响厚壳贻贝的附着,还是鞭毛是否会直接影响厚壳贻贝的附着,关于这两种影响厚壳贻贝附着的机制我们尚未得知。在本论文中,我们构建了Pseudoalteromonas marina鞭毛基因fli P缺失突变菌株,并提取了P.marina菌株的鞭毛蛋白,主要研究了鞭毛基因fli P、鞭毛提取蛋白对生物被膜形成和厚壳贻贝附着的影响。本研究结果如下:1.P.marina鞭毛基因fli P对生物被膜形成及厚壳贻贝幼虫附着变态的影响为研究海洋假交替单胞菌(P.marina)鞭毛相关调控基因对厚壳贻贝幼虫附着变态的影响,进一步验证鞭毛调控... 

【文章来源】:上海海洋大学上海市

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

Pseudoalteromonas marina ECSMB14103鞭毛基因fliP、鞭毛提取蛋白对生物被膜形成及厚壳


本论文技术路线图

基因敲除,突变株,缺失,贻贝


上海海洋大学硕士学位论文18图2-1(A)PCR验证fliP的基因敲除。M:Marker;(B)P.marina鞭毛合成蛋白基因fliP敲除前后基因簇。Figure.2-1(A)In-framedeletionoffliPwasconfirmedbyPCR;(B)ThefliPgeneclusterbeforeandafterknockout.2.3.2fliP基因缺失对厚壳贻贝幼虫附着变态的影响为了进一步探究海洋假交替单胞菌fliP缺失突变株生物被膜的生态意义,对野生型和fliP缺失突变株形成的生物被膜对厚壳贻贝幼虫的诱导附着及变态能力进行比较分析。结果显示,fliP缺失突变株相对于野生型菌株显著抑制了厚壳贻贝幼虫附着变态,fliP缺失突变株相对于野生型菌株,1×108CFU/ml浓度下,附着变态率下降30.75%;3×108CFU/ml浓度下,附着变态率下降36.84%;5×108CFU/ml

菌落形态,菌落形态,野生型,菌株


上海海洋大学硕士学位论文21图2-3野生型单个菌落形态(A)和ΔfliP菌株单个菌落形态(B);野生型菌株透射电子显微镜图像(C)和ΔfliP菌株透射电子显微镜图像(D)。Figure.2-3Colonymorphologyofwild-type(A)andΔfliP(B),andtransmissionelectron

【参考文献】:
期刊论文
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[3]微生物膜对海洋无脊椎动物幼体附着变态的影响研究[J]. 杨金龙,王冲,顾忠旗,李一峰,包卫洋,沈和定.  海洋科学. 2012(08)
[4]鞭毛介导的运动性与细菌生物膜的相互关系[J]. 丁莉莎,王瑶.  微生物学报. 2009(04)
[5]细菌鞭毛研究概况及进展[J]. 李任峰,何启盖,周锐,陈焕春.  微生物学通报. 2005(06)
[6]海洋附着细菌对冠瘤海鞘幼体附着和变态的影响[J]. 张朝霞,柯才焕,冯丹青,黄英,周时强,吕嘉扬.  海洋学报(中文版). 2005(05)
[7]扇贝幼虫附着基的细菌组成及其作用[J]. 徐怀恕,许兵,纪伟尚.  水产学报. 1991(02)



本文编号:3532306

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