低温等离子体对海水养殖废水中抗生素污染物的去除机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21808127
  • 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:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Mariculture is one of the most important branches in agriculture, and antibiotics play an important role in pest control. However, antibiotics are overused and cause serious marine pollution. In this project, non-thermal plasma will be applied to remove antibiotic contaminants in mariculture wastewater. Environmental behavior of antibiotics in marine combined pollution system will be first investigated to explore the competition and influence of co-exist organic compounds on antibiotic removal. Then, the degradation of antibiotics will be studied in simulated hypersaline environment to evaluate the effect of sea anion on the transfer of radical electron. Moreover, we will focus on the interaction between sea anion, hydroxyl radicals and antibiotics. Based on the work above, we will optimize the generation of plasma, enhance the degradation of antibiotics by energetic particles and build the novel non-thermal plasma wastewater treatment system using actual mariculture wastewater as influent. This project will provide both theoretical basis and technical support for the application of non-thermal plasma and the green elimination of antibiotics in mariculture wastewater.
我国是海水养殖产业大国,使用抗生素是防治病害的主要措施。但由于缺乏科学指导,抗生素滥用问题普遍存在,严重污染了海洋水体。针对这一现状,本项目拟利用低温等离子体技术强化去除海水养殖废水中抗生素污染物:首先考察抗生素在海水复合污染体系中的环境行为,揭示共存有机污染物对抗生素去除的竞争机制及影响机理;其次模拟海水高盐环境,明确自由基电子转移过程,重点解析海水阴离子、羟基自由基和抗生素三者的相互作用机制,进而阐明海水高盐环境对抗生素降解的关键影响因素及机理;在此基础上,本项目还优化等离子体产生环境,强化高能粒子对抗生素的降解过程,构建新型低温等离子体废水处理系统,以实际海水养殖废水为处理对象,解析抗生素及常规有机污染物的去除过程,确定最优运行参数,实现大规模废水的经济高效处理,为海水养殖废水中抗生素污染物的绿色高效去除及低温等离子体技术的发展提供理论基础和技术支持。

结项摘要

海洋养殖产业中抗生素的滥用和过量使用导致了严重的海水污染问题,严重威胁生态平衡和人类健康。本项目围绕海水中抗生素污染问题,针对海水高盐、复合污染等特点,系统考察了抗生素类污染物在海水中的环境行为,探究了低温等离子体技术在海水抗生素去除中的可行性及作用机理。主要研究内容及成果如下:.(1)根据低温等离子体放电特点,优化等离子体产生环境,设计了介质阻挡放电-水处理反应器及辅助装置,实现了电极板距离的精准可调,保证了放电过程的均匀和稳定;.(2)针对抗生素和重金属Cr(VI)的复合污染问题,利用低温等离子体技术实现了抗生素和Cr(VI)的同步去除,明确了两类污染物的协同去除作用机制;.(3)选取海水中广泛存在的碳酸根离子,揭示了碳酸根离子对抗生素光解过程的影响机理,发现碳酸根能够淬灭羟基自由基,降低抗生素光解速率。.(4)探究了石灰岩地质对海水中抗生素环境行为的影响。研究发现,石灰岩水解导致的弱碱性环境能够极大的促进抗生素的光解。弱碱性环境能够促进水体中羟基自由基生成、改变抗生素存在形态,加快抗生素母体分子羟基化;.(5)揭示共存有机物——腐殖酸对抗生素环境行为的影响机制。腐殖酸能够结合抗生素分子,与抗生素竞争光子,从而几乎完全抑制抗生素的直接光解;但同时腐殖酸受到激发形成三重激发态天然有机物,促进抗生素的间接光解,且该过程不会影响抗生素的降解路径;.(6)设计了新型低温等离子体水处理反应器,分离放电环节与废水处理环节,避免了废水对电极的腐蚀,同时降低了放电技术对待处理废水在水质、水量等方面的严格要求,拓宽了放电技术尤其是介质阻挡放电技术在废水处理中的应用,并阐明了海水高盐环境下低温等离子体对抗生素去除的机理。.本项目在国内外学术期刊发表研究论文5篇,丰富了抗生素环境行为、低温等离子在环境中应用的相关理论,为海水养殖废水中抗生素污染物的绿色高效去除提供了理论基础和技术支持。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of natural organic matter on the photolysis of tetracycline in aquatic environment: Kinetics and mechanism
天然有机物对水生环境中四环素光解的影响:动力学与机制
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2020.128338
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemosphere
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Song Chao;Zhang Kai-Xin;Wang Xiao-Juan;Zhao Shan;Wang Shu-Guang
  • 通讯作者:
    Wang Shu-Guang
Biochar-induced migration of tetracycline and the alteration of microbial community in agricultural soils
生物炭诱导的四环素迁移及农业土壤微生物群落的改变
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2019.136086
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Liu Hua-Yu;Song Chao;Zhao Shan;Wang Shu-Guang
  • 通讯作者:
    Wang Shu-Guang
低温等离子体技术同步去除水中Cr(Ⅵ)和苯酚的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    工业水处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘华瑜;宋泽群;宋超;王曙光
  • 通讯作者:
    王曙光
AOPs enhance the migration of polystyrene nanoparticles in saturated quartz sand
AOP 增强聚苯乙烯纳米粒子在饱和石英砂中的迁移
  • DOI:
    10.1039/d1em00240f
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Environmental Science: Processes & Impacts
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Kai-Xin;Song Chao;Zhao Shan;Yan Zhen;Feng Li-Juan;Wang Shu-Guang
  • 通讯作者:
    Wang Shu-Guang
Photolysis mechanisms of tetracycline under UV irradiation in simulated aquatic environment surrounding limestone
石灰岩模拟水生环境中紫外线照射下四环素的光解机制
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2019.125582
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemosphere
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Song Chao;Liu Hua-Yu;Guo Shuang;Wang Shu-Guang
  • 通讯作者:
    Wang Shu-Guang

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    杨嗣星

其他文献

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制药废水中过渡金属离子介导的抗生素降解机制研究
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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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