机械应力加载装置的研制与紫锥菊原生质体分离初探

机械应力加载装置的研制与紫锥菊原生质体分离初探

论文摘要

植物不仅是地球生态系统的主体,而且是人类的一个巨大的可再生自然资源库。高等植物作为多细胞生物体由一个单细胞逐渐发育为成熟个体的过程,包括了细胞和组织的形态发生,以及特定组织细胞的分化,其间许多奇妙而有趣的现象一直吸引广大研究者的注意。植物的生物力学研究把细胞内和细胞间的相互作用以及细胞与外界环境间的相互作用的生物物理学模型与整体联系起来,并将在生态环境的改善和作物产量的提高等方面发挥积极作用。在农业工程和植物组织工程中,如何促进植物组织生长是大家关注的重点,而其中力学因素对植物单细胞生长、发育、分化的影响是一个很有潜力的切入点。作一项为基础性研究,本课题首先面临以下三个问题:植物组织感知外界应力刺激的方式是什么?植物细胞的生长、分裂、分化与植物细胞力学信号的关系是什么?植物组织信号传导过程中的力学信号机理是什么?解答这些问题,就要建立正确的模型并预测植物细胞对力学信号的反应,同时建立一个有效的实验平台以获取可以量化的实验参数,同时还要具备大量获得植物单细胞的手段,这两项基础性的工作正是本研究的主要内容。本研究主要应用生物力学、机械设计、电路设计、单片机、电机学、植物生理学等学科的基本理论和研究方法,研制出一套能进行反馈控制连续加载的系统。该系统可以对培养细胞的琼脂施加一个恒定的微小压力,同时保持了细胞的活性。系统的关键是能够实现很高的精度,可以对分离出的植物单细胞施加非常轻微的载荷,其范围在50mN~300mN 之间。微应力施加实验装置的主控模块是以16 位单片机SPCE061A 为核心,整个电路多采用芯片,应力大小可调节和显示。应力变化的信号通过应变片和单通道动态应变仪来检测和放大,并由步进电机实现应力的施加。该装置具有操作、控制简便,维护方便,成本不高,节省人力,具有一定的自动化程度等优点。该装置的研制为细胞力学试验装置和实验手段的改进做出了有益探索,其设计原理及工作原理不仅可应用于植物细胞力学的研究,还可以应用于生物力学研究的其它领域。本研究需要将植物单细胞包埋于琼脂糖培养基中进行培养并使其分裂,原生质体分离是获取植物单细胞的主要方法,本研究选用加拿大狭叶紫锥菊愈伤组织为材料,研究影响其原生质体得率和活力的因素,最终掌握有效获取大量原生质体的方法。通过设计一个正交试验以及其它相关的研究,结果表明采用纤维素酶浓度为2.0%,果胶酶浓度为1.0%,半纤维素酶浓度为0.5%,甘露醇浓度为0.7mol·L-1 的酶液配方酶解时间为8h 时,选用浅黄绿色、质地均匀且呈疏松颗粒状的紫锥菊愈伤组织易游离出原生质体;原生质体的产量可达每克鲜重含

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 机械应力与植物形态发生的关系
  • 1.3 环境应力对植物细胞生长的影响
  • 1.4 细胞力学实验方法及其装置研究进展
  • 1.5 植物原生质体分离与培养研究进展
  • 1.5.1 植物原生质体分离和培养技术的现状
  • 1.5.2 原生质体的制备
  • 1.6 本课题介绍
  • 1.6.1 存在问题及本研究的目的意义
  • 1.6.2 本课题主要工作
  • 1.6.3 本课题研究思路与技术路线
  • 1.6.4 本课题创新点
  • 2 植物力学实验装置的研制
  • 2.1 装置设计总体思路
  • 2.2 系统构成
  • 2.3 应力的测量
  • 2.3.1 测量原理
  • 2.3.2 电阻应变片及其测量电路
  • 2.3.3 动态应变仪
  • 2.4 控制部分
  • 2.4.1 控制部分解决方案
  • 2.4.2 SPCE061A 最小系统及附属电路
  • 2.4.3 按键及其显示部分
  • 2.4.4 步进电机驱动部分
  • 2.4.5 软件源程序
  • 2.5 加载装置操作说明
  • 2.6 加载装置研制小结
  • 3 原生质体分离和培养
  • 3.1 实验材料的准备
  • 3.1.1 实验材料的选取和准备
  • 3.1.2 培养基的准备
  • 3.1.3 接种培养
  • 3.1.4 紫锥菊愈伤组织的诱导与继代培养
  • 3.2 主要实验器材
  • 3.3 药品及配方
  • 3.4 实验方法
  • 3.4.1 试验设计
  • 3.4.2 材料的预处理
  • 3.4.3 酶液的配制
  • 3.4.4 原生质体的游离
  • 3.4.5 原生质体的纯化
  • 3.4.6 计数与产量统计分析
  • 3.4.7 液体浅层培养
  • 4 实验结果与分析
  • 4.1 维素酶浓度、半纤维素酶浓度和果胶酶浓度对原生质体产量的影响纤
  • 4.2 甘露醇浓度对原生质体产量的影响
  • 4.3 酶解时间对原生质体产量的影响
  • 4.4 预处理对原生质体分离的影响
  • 4.5 原生质体纯化方法的选择
  • 5 讨论
  • 6 结论及后续工作建议
  • 6.1 本研究主要结论
  • 6.2 后续工作建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 独创性声明
  • 学位论文版权使用授权书
  • 相关论文文献

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