以水环境问题为导向的微纳马达的构筑及应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21905303
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0505.复合与杂化材料化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Micro/nanomotors are micro/nanoscale devices capable of converting energy into mechanical motion. Attributed to the small size, autonomous motion and self-stirring, micro/nanomotors provide brand new solutions to environmental issues with water. However, additional efforts are still needed to realize their practical applications. This project focuses on the main problems impeding the realization of their envisioned applications. Starting from improving detection methods of contaminants, we want to establish fluorescence detection approaches based on micro/nanomotors to achieve specific, on-site and real-time detection of pollutants. From the viewpoint of water decontamination, magnetically driven micro/nanomotors with large hydrophobic surface area will be developed for in-situ adsorption of oily contaminants. In the aspect of degradation of organic pollutants, catalysts for degradation reactions will be loaded in micro/nanomotors to enhance the removal efficiency and to reduce secondary pollution. These studies will pave way for building multifunctional micro/nanomotor platforms integrating detection and removal of pollutants.
微纳马达是一种可以将其它形式的能量转化为机械能,产生自主运动的微纳米器件。得益于其体积微小、自主运动和自动搅拌等特点,微纳马达为解决水污染问题提供了新的思路和方法,但是离实际应用还有一定距离。本项目围绕阻碍微纳马达投入水环境领域实际应用的问题展开研究。首先,在污染物检测方面,建立基于微纳马达的污染物荧光检测方法,以促进实现污染物的现场快速直观检测,提高检测的效率和准确度。其次,在油性污染物治理方面,制备磁力驱动的、大面积超疏水马达,发展原位高效吸附清理污染物的策略。最后,在处理具有一定水溶性的有机污染物方面,利用微纳马达携带催化剂氧化降解有机污染物,以提高降解效率,减少二次污染。这些研究成果将为推进微纳马达在水环境领域的实际应用,建立基于微纳马达的集污染物检测和污染治理于一体的新平台,提供重要的理论依据和实验基础。

结项摘要

环境问题是当今世界面临的最大的挑战之一,纵观当前我国面临的环境问题,水污染尤其突出。作为一种具有独特驱动特性的微纳米功能材料,微纳马达已成为纳米科学研究的一个热点。微纳马达是一种可以将其它形式的能量转化为机械能,产生自主运动的微纳米器件。得益于体积微小、自主运动和自动搅拌等特点,微纳马达在水环境领域的应用研究已经取得了初步进展,但是离实际应用还有一定距离。本研究主要针对污染物检测方法不适用于现场快速特异检测、油性污染物和重金属吸附清理效率低、有机污染物的降解方法有限等实际应用中面临的问题,拟在前期研究的基础上,围绕上述阻碍微纳马达投入水环境领域实际应用的问题展开研究,旨在形成较完整的基于微纳马达的水污染治理策略。首先,在污染物检测方面,建立了基于微纳马达的污染物荧光检测方法,可通过荧光开关在几分钟内实现水中污染物的特异性检测,促进了污染物的现场快速直观检测,并且证明了微纳马达的自主运动在微量样品和低浓度分析物检测中的作用,提高了检测的效率和准确度。然后,针对马达功能化面积有限而导致的吸附效率低的问题,通过合理设计具有三维结构的马达,增强比表面积,提高吸附效率,发展了原位高效吸附清理污染物的策略。最后,在处理具有一定水溶性的有机污染物方面,利用微纳马达的增强扩散作用,将其用作高级氧化反应的活性异相催化剂,从而克服了传统均相催化剂难于回收、容易造成二次污染的缺点以及异相催化剂由于扩散率低导致的降解效率不佳的问题。此外,通过细胞毒性试验和小鼠试验,对微纳马达的生物兼容性和安全性进行了评估。 这些研究成果为建立基于微纳马达的集污染物检测与治理于一体的多功能平台提供了有利的技术和理论支撑,有望为我国水污染治理提供新的思路和方法。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Hydrogel‐Based Motors
基于水凝胶的电机
  • DOI:
    10.1002/admt.202100158
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Advanced Materials Technologies
  • 影响因子:
    6.8
  • 作者:
    Ke Wang;Jiaoyu Ren;Sicheng Yang;Hong Wang
  • 通讯作者:
    Hong Wang
Chemical-NIR dual-powered CuS/Pt nanomotors for tumor hypoxia modulation, deep tumor penetration and augmented synergistic phototherapy
用于肿瘤缺氧调节、深度肿瘤穿透和增强协同光疗的化学-近红外双动力 CuS/Pt 纳米电机
  • DOI:
    10.1016/j.jmst.2022.10.086
  • 发表时间:
    2023-01
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Wenjun Wang;Enhui Ma;Pengyu Tao;Xiaoyu Zhou;Yujuan Xing;Liang Chen;Yingying Zhang;Jingjing Li;Kai Xu;Hong Wang;Shaohui Zheng
  • 通讯作者:
    Shaohui Zheng
In situ stable growth of Bi2WO6 on natural hematite for efficient antibiotic wastewater purification by photocatalytic activation of peroxymonosulfate
Bi2WO6 在天然赤铁矿上原位稳定生长,通过光催化活化过一硫酸盐有效净化抗生素废水
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.136704
  • 发表时间:
    2022-05-13
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Li, Yuchan;Wu, Yanhua;Wang, Hong
  • 通讯作者:
    Wang, Hong
Nanorobots: Machines Squeezed between Molecular Motors and Micromotors
纳米机器人:夹在分子电机和微电机之间的机器
  • DOI:
    10.1016/j.chempr.2019.12.028
  • 发表时间:
    2020-04-09
  • 期刊:
    CHEM
  • 影响因子:
    23.5
  • 作者:
    Novotny, Filip;Wang, Hong;Pumera, Martin
  • 通讯作者:
    Pumera, Martin
Biocompatible Nanomotors as Active Diagnostic Imaging Agents for Enhanced Magnetic Resonance Imaging of Tumor Tissues In Vivo
生物相容性纳米电机作为活性诊断成像剂,用于体内肿瘤组织的增强磁共振成像
  • DOI:
    10.1002/adfm.202100936
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Shaohui Zheng;Yong Wang;Sihao Pan;Enhui Ma;Shang Jin;Min Jiao;Wenjun Wang;Jingjing Li;Kai Xu;Hong Wang
  • 通讯作者:
    Hong Wang

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其他文献

网店虚假促销对竞争网店溢出效应的影响研究——社交距离的调节作用
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    10.14134/j.cnki.cn33-1336/f.2017.07.006
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    2017
  • 期刊:
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  • 作者:
    崔瑾;董杰;姜慧;周爱娥;董姗姗;张雪梅;尹一兵;王虹
  • 通讯作者:
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其他文献

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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

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          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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