湖泊生态系统中蓝细菌驱动S循环的机制机理及环境意义研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91951110
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    81.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0306.生态系统生态学
  • 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

There are many Sulfur (S)-containing compounds in nature, which are widely distributed in all spheres of nature. In the biogeochemical cycle of S, the aquatic microorganism is an important driving factor. Many studies showed that the volatile sulfur compounds (VSCs, mainly dimethylsulfide, DMS) released from hydrosphere to atmosphere, which accounted for more than 23% of the global natural S fluxes. As DMS is a cooling effects gas, in global warming, it is a great significance in the study of global climate change about the S cycle driven by microorganisms in the hydrosphere. However, the emission mechanisms of VSCs, the regulation by environmental factors, and the quantitative relationship between VSCs and microorganisms are still unclear. And the changes of S cycle driven by microorganisms in the future global change are unknown. Hence, using large macro field data, laboratory culture and verification experiments, and in situ ecological simulation experiments, we will know the main VSCs species from cyanobacteria, the S metabolic mechanism regulated by cyanobacteria and its environmental factors, the quantitative relationship between algae and the main VSCs, and the effects of climate change on S cycle in the lake ecosystem. Our research will promote the theory of climate change regulated by microorganism.
硫元素(S)在自然界存在多种形态,广泛分布于自然界各圈层。水圈微生物是驱动S元素生物地球化学循环极其重要的部分,研究表明其释放到大气的挥发性含S化合物(VSCs),占全球自然界S循环通量的23%以上,且主要为二甲基硫醚(DMS)。由于DMS在气候变化中有降温作用,因此水圈微生物驱动S循环,对全球气候变化有重要意义。但前人对于水圈微生物释放VSCs的机制机理,受环境因子调节过程,与主要VSCs之间的定量关系等不清或有争议。此外,在全球气候变化背景下,水圈微生物S循环将如何响应也有待深入研究。本项目拟在前期大量积累上,通过野外宏观数据分析,室内培养鉴定,原位生态模拟等手段,重点解决湖泊生态系统中蓝藻释放VSCs的主要种类,受环境调节的代谢机制,藻类与主要VSCs的定量关系及其环境影响因素,和气候变化对湖泊生态系统中藻类S循环的影响,这将对水圈微生物通过S循环参与调节气候的理论提供新的支撑。

结项摘要

藻类释放的挥发性有机硫化物(VSCs)在硫循环和气候调节等方面具有重要意义,也是导致淡水异味的重要物质。我们的研究表明在世界范围引起淡水蓝藻水华的微囊藻(Microcystis),是VSCs的重要来源,其释放的VSCs主要包括二甲基硫(DMS)、二甲基二硫(DMDS)和异丙基甲基硫(IPMS)。我们同时在实验室培养条件和16个湖泊中,发现磷(P)是调节微囊藻释放VSCs的重要因子,能在0.05至0.5mg/L浓度下促进多种Microcystis的DMS产量。这表明在随着淡水富营养化和Microcystis水华的广泛发生,淡水蓝藻驱动S循环和水体异味将进一步加强。在对长江中下游100个淡水湖和全球海洋中DMS、藻类和环境因子之间的关系进行分析,发现DMS与藻类生物量呈现驼峰关系,并揭示了排放到大气中的DMS浓度增加到约pH=8.1,但在较高的pH值(>8.1)下,DMS浓度因分解加快而下降。这一新发现使我们能够更准确地评估DMS排放的全球模式,并进一步了解浮游植物驱动的DMS排放对气候的负反馈调节,这将对水圈微生物通过S循环参与调节气候的理论提供新的支撑。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Phosphorus accelerate the sulfur cycle by promoting the release of malodorous volatile organic sulfur compounds from Microcystis in freshwater lakes
磷通过促进淡水湖中微囊藻释放恶臭的挥发性有机硫化合物来加速硫循环
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Deng Xuwei;Ruan Linwei;Ren Ren;Tao Min;Zhang Jing;Wang Lantian;Yan Yunzhi;Wen Xinli;Yang Xi;Xie Ping
  • 通讯作者:
    Xie Ping
Who is the missing "matchmaker" between proteins and nucleic acids?
蛋白质和核酸之间缺失的“媒人”是谁?
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Innovation
  • 影响因子:
    32.1
  • 作者:
    Xie Ping
  • 通讯作者:
    Xie Ping
Determinants of trophic cascade strength in freshwater ecosystems: a global analysis
淡水生态系统营养级联强度的决定因素:全球分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Ecology
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Su Haojie;Feng Yuhao;Chen Jianfeng;Chen Jun;Ma Suhui;Fang Jingyun;Xie Ping
  • 通讯作者:
    Xie Ping
Eco-chemical mechanisms govern phytoplankton emissions of dimethylsulfide in global surface waters
生态化学机制控制全球地表水中二甲硫醚的浮游植物排放
  • DOI:
    10.1093/nsr/nwaa140
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    National Science Review
  • 影响因子:
    20.6
  • 作者:
    Deng X;Chen J;Hansson LA;Zhao X;Xie P
  • 通讯作者:
    Xie P

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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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