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	<title>微基生物 &#187; 生物膜</title>
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	<description>您自己的微生态研究团队&#124;专注微生态研究与应用</description>
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		<title>生物膜</title>
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		<comments>https://www.tinygene.com/microbiota-research-field/biofilm-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 03:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[luoyuanquan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[微生态与环境]]></category>
		<category><![CDATA[微生态研究]]></category>
		<category><![CDATA[水膜]]></category>
		<category><![CDATA[生物膜]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>子通道由细胞产生的特殊蛋白质构成，它们聚集起来并镶嵌在细胞膜上，中间形成水分子占据的孔隙，这些孔隙就是水溶性物质快速进出细胞的通道.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.tinygene.com/microbiota-research-field/biofilm-2">生物膜</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.tinygene.com">微基生物</a>。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　　<strong>生物膜</strong>离子通道（Ion channels of biomembrane）是各种无机离子跨膜被动运输的路。生物膜对无机离子的跨膜运输有被动运输（顺离子浓度梯度）和主动运输（逆离子浓度梯度）两种方式。被动运输的通路称离子通道，主动运输的离子载体称为离子泵。生物膜对离子的通透性与多种生命活动过程密切相关。例如，感受器电位的发生，神经兴奋与传导和中枢神经系统的调控功能，心脏搏动，平滑肌蠕动，骨骼肌收缩，激素分泌，光合作用和氧化磷酸化过程中跨膜质子梯度的形成等。活体细胞不停地进行新陈代谢活动，就必须不断地与周围环境进行物质交换，而细胞膜上的离子通道就是这种物质交换的重要途径，人们已经知道，大多数对生命具有重要意义的物质都是水溶性的，如各种离子，糖类等，它们需要进入细胞，而生命活动中产生的水溶性废物也要离开细胞，它们出入的通道就是细胞膜上的离子通道。</p>
<p>　　离子通道由细胞产生的特殊蛋白质构成，它们聚集起来并镶嵌在细胞膜上，中间形成水分子占据的孔隙，这些孔隙就是水溶性物质快速进出细胞的通道.离子通道的活性，就是细胞通过离子通道的开放和关闭调节相应物质进出细胞速度的能力，对实现细胞各种功能具有重要意义。</p>
<ul>
<li><strong>高通量分析流程</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/07/HTS.gif"><img class="alignnone  wp-image-1824" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/07/HTS.gif" alt="HTS" width="804" height="219" /></a></p>
<ul>
<li><strong>样品采集及运送</strong></li>
</ul>
<p><strong>　　新鲜样品：</strong>水膜提取物3-5 g</p>
<p><strong>　　DNA</strong><strong>样品：</strong>浓度大于 10ng/μL，总量大于 500ng 的基因组 DNA，DNA 纯度较差或降解严重会影响后继的扩增实验。如果方便的话，可提供电子版DNA电泳检测照片及 OD260/280=1.8-2.0比值</p>
<p><strong>　　样品运送：</strong>送样时采用干冰保存运输；若是距离较远，建议采用干冰加冰袋，存放于冰盒中运送</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tinygene.comstatistic-analysis" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>生信</strong><strong>/</strong><strong>统计分析</strong></span></a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/07/Bioinfor-statistic-analysis-1.gif"><img class="  wp-image-1833 aligncenter" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/07/Bioinfor-statistic-analysis-1.gif" alt="Bioinfor-statistic-analysis-1" width="545" height="394" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>案例分析</strong></p>
<p><strong>标题：</strong>消毒对饮用水生物膜细菌群落结构的影响</p>
<p><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm01.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3013" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm01.png" alt="biofilm01" width="806" height="96" /></a></p>
<p><strong>高通量测序平台：</strong><a href="http://www.tinygene.com/technical-apparatus/metagenomics" target="_blank">Illumina MiSeq</a></p>
<p><strong>主要实验结果</strong></p>
<p>　　1.在饮用水生物膜样品中细菌相对丰度</p>
<p><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm02.png"><img class=" size-full wp-image-3014 aligncenter" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm02.png" alt="biofilm02" width="519" height="264" /></a><br />
　　
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><span lang="EN-US">2.</span>氯含量与厚壁菌门和变形菌门的线性关系</p>
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm03.png"><img class=" size-full wp-image-3015 aligncenter" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm03.png" alt="biofilm03" width="681" height="275" /></a></p>
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm04.png"><img class=" size-full wp-image-3016 aligncenter" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm04.png" alt="biofilm04" width="680" height="320" /></a></p>
<p>　　
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><span lang="EN-US">3.</span>饮用水生物膜中变形菌门的细菌群落结构</p>
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm05.png"><img class=" size-full wp-image-3017 aligncenter" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm05.png" alt="biofilm05" width="511" height="252" /></a></p>
<p>　　
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><span lang="EN-US">4.</span>饮用水生物膜中细菌中相对丰度</p>
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><a href="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm06.png"><img class=" size-full wp-image-3018 aligncenter" src="http://www.tinygene.com/wp-content/uploads/2015/08/biofilm06.png" alt="biofilm06" width="514" height="390" /></a></p>
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"> 原文链接：<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074215002375" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074215002375</a></p>
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;">参考文献：</p>
<p style="line-height: 19.2pt; background: white;"><span lang="EN-US">Mi, Z., Y. Dai, S. Xie, C. Chen and X. Zhang (2015). &#8220;Impact of disinfection on drinking water biofilm bacterial community.&#8221; <u>Journal of Environmental Sciences</u>.</span></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.tinygene.com/microbiota-research-field/biofilm-2">生物膜</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.tinygene.com">微基生物</a>。</p>
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