微生物矿化SiO<,2>纳米结构材料与硅营养的研究

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本文根据无机盐可以在生物细胞壁上沉积,并形成纳米结构材料的现象、生物矿化理论及硅营养的生物学作用,选择了细菌、放线菌、酵母菌及根霉菌为模板,人工条件下分别施以正硅酸乙酯(TEOS)和硅酸钠为硅源,探讨了不同模板和相同模板与不同硅营养及相同硅营养生物矿化合成SiO2纳米结构材料的可能性、规律性和结构特点。实验结果表明,生物矿化SiO2纳米结构材料不仅决定于生物模板,而且还与硅营养有关。原核细胞模板可以合成纳米粒子,真核细胞模板可以合成纳米管,生物细胞的结构和组成对SiO2纳米材料的矿化有较大影响。纳米材料的排列方式和结构决定模板纤维素及肽聚糖的合成及不同细胞壁层间的排列方式和空间结构的构成。掌握细胞壁构成的基因密码,理解不同的生物种类的细胞壁或细胞膜的结构特点,对丰富生物矿化理论及指导化学材料的仿生合成有重要的指导意义。
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