多能硫碱弧菌D306脱硫过程硫颗粒表面的蛋白包覆及对团聚的影响机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878307
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0812.生物化工与合成生物工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Sulfide is a poisonous gas, widely distributed in gas, biogas etc. Microorganisms can oxidize sulfide to form elemental sulfur, which can be used as raw material. In the former research, we firstly discovered that the sulfur globules formed in the process of biodesulfurization could agglomerate automatically and be separated from the liquid phas. In this project, Sgp (sulfur globule protein) proteins coating of sulfur particle and influence on its agglomeration through desulfurization with Thialkalivibrio versutus D306, a novel haloalkaliphilic chemolithoautotrophic sulfide oxidizing bacteria separated from soda lakes in Inner Mongolia, will be studied. The research will include the following aspects. The expression and regulation mechanism of Sgps will be studied using transcriptomics and proteomics analysis. The effect of Sgps on the formation and surface characterizations of sulfur globules will be elucidated. The expression intensity and the ratios of different Sgps will be adjusted through the design of promoter and gene copy number. Thus, the surface hydrophobicity and agglomeration of the sulfur globules will be regulated. Recombinants with high desulfurization activity will be constructed. The formed sulfur globules will agglomerate automatically and be fast separated from the reaction liquid. The engineered bacteria obtained will be valuable in the biodesulfurization of hydrogen sulfide containing natural gas and biogas. The implementation of this project is of great value in the basic research and application of the biodesulphurization process.
硫化氢广泛存在于天然气、沼气等,危害巨大。微生物可以将硫化氢转化为单质硫,实现硫资源回收。我们的前期研究首次发现多能硫碱弧菌D306脱硫过程形成的单质硫颗粒会自发团聚,快速沉降分离。本项目在此基础上,进一步解析脱硫过程硫颗粒表面的蛋白包覆修饰对硫颗粒团聚情况的影响机制,建立硫颗粒团聚性能调控方法,实现含硫化氢气体生物脱硫过程中单质硫的快速分离,提高生物脱硫过程效率。主要研究内容包括:利用转录组、蛋白组学方法解析硫颗粒包覆蛋白的表达过程和调控机制,解析包覆蛋白对硫颗粒形成和表面亲疏水性的影响;通过改造包覆蛋白启动子和拷贝数等手段,调节各个包覆蛋白的表达强度和表达量比率,实现对硫颗粒表面亲疏水性和团聚情况的调控;构建高效脱硫和产物硫颗粒快速团聚沉降分离的工程菌,获得具有应用价值的硫化氢高效脱除工程菌。本项目的实施在含硫化氢气体生物脱硫过程的基础研究和应用方面都具有重要价值。

结项摘要

硫化氢(H2S)是多种化工生产过程中产生的一种有毒,有害气体。生物脱硫是一种天然气脱硫新技术,具有能耗低、环境友好等优点。微生物可以将硫化氢转化为单质硫,实现硫资源回收。在嗜盐嗜碱微生物天然气脱硫过程中,我们发现反应器中的单质硫颗粒会自发聚团,快速沉降分离。本项目针对这一有趣现象开展研究,采用组学、合成生物学、生化反应工程等相关技术,并结合色谱、电镜、X射线衍射等检测手段解析脱硫过程硫颗粒表面的蛋白包覆修饰对硫颗粒团聚情况的影响机制,建立硫颗粒团聚性能调控方法,实现含硫化氢气体生物脱硫过程中单质硫的快速分离,提高生物脱硫过程效率。本项目取得得成果有以下方面:首先开发出了针对硫碱弧菌 D306 的高效CRISPR基因编辑方法,构建出硫颗粒尺度可控的工程菌株;进一步,结合基因编辑工具,转录组、基因组等方法实现了对D306菌株硫代谢途径关键基因功能的全面验证,绘制出完整的代谢途径;开展了对硫颗粒特征的研究,揭示了硫颗粒的组成、结构以及包覆生物大分子的种类,阐明了硫颗粒生物特性的形成机理。此外,还开展了生物脱硫工艺优化的相关研究,为新型高效生物脱硫系统的应用奠定基础。本项目的实施在含硫化氢气体生物脱硫过程的基础研究和应用方面都具有重要价值。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
一株嗜盐嗜碱硫氧化菌的筛选、鉴定及硫氧化特性
  • DOI:
    10.13344/j.microbiol.china.191070
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李向园;杨茂华;穆廷桢;刘金龙;赵国群;邢建民
  • 通讯作者:
    邢建民
Sulfate reduction by a haloalkaliphilic bench-scale sulfate-reducing bioreactor and its bacterial communities at different depths
卤碱小型硫酸盐还原生物反应器还原硫酸盐及其不同深度的细菌群落
  • DOI:
    10.1016/j.bej.2019.04.008
  • 发表时间:
    2019-07-15
  • 期刊:
    BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Mu, Tingzhen;Xing, Jianmin;Yang, Maohua
  • 通讯作者:
    Yang, Maohua
高效液相色谱法测定生物脱硫系统中的含硫化合物
  • DOI:
    10.13345/j.cjb.200098
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    生物工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈郑;杨茂华;穆廷桢;苗得露;赵胥浩;张建;邢建民
  • 通讯作者:
    邢建民
Enhanced growth-driven stepwise inducible expression system development in haloalkaliphilic desulfurizing Thioalkalivibrio versutus
卤代碱脱硫硫碱弧菌 Versutus 中增强生长驱动的逐步诱导表达系统的开发
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2019.121486
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Moustafa Mohamed Sharshar;Nadia Abdrabo Samak;Xuemi Hao;Tingzhen Mu;Wei Zhong;Maohua Yang;Sumit Peh;Sadaf Ambreen;Jianmin Xing
  • 通讯作者:
    Jianmin Xing
Deep and high-efficiency removal of sulfate through a coupling system with sulfate-reducing and sulfur-oxidizing capacity under haloalkaliphilic condition
卤碱条件下具有硫酸盐还原和硫氧化能力的耦合体系深度高效去除硫酸盐
  • DOI:
    10.1007/s00449-020-02298-5
  • 发表时间:
    2020-01-29
  • 期刊:
    BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Mu, Tingzhen;Yang, Maohua;Xing, Jianmin
  • 通讯作者:
    Xing, Jianmin

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其他文献

聚合物调控氧化钛层柱蒙脱石的结构和性能研究
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  • 通讯作者:
    王晨静
光质、光强和光期对水母雪莲愈伤组织生长和黄酮生物合成的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵德修;李茂寅;邢建民;童哲
  • 通讯作者:
    童哲
天然气生物脱硫技术研究进展
  • DOI:
    10.16085/j.issn.1000-6613.2020-1123
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈郑;赵秀梅;穆廷桢;杨茂华;苗得露;赵胥浩;张建;邢建民
  • 通讯作者:
    邢建民
Adaptive Iterative Learning Control for a Class of Linear Time-varying Systems
一类线性时变系统的自适应迭代学习控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢建民;邵巍
  • 通讯作者:
    邵巍
技能型随机对照试验方法及其在针灸临床研究中的设计与应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国针灸
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘智君;费宇彤;邢建民;郭中宁;董青;贾玫;马立新;刘建平
  • 通讯作者:
    刘建平

其他文献

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硫碱弧菌(Thialkalivibrio sp.)D301硫醌氧化还原酶表达调控机制与进化研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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