深海热液硫化物矿物热电子协同微生物驱动碳硫元素循环的机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91951114
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    84.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0217.生物地质学
  • 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

The deep-sea hydrothermal environment is a typical extreme habitat where the interaction among the Earth's hydrosphere, the biosphere and the deep lithosphere is extremely active. Utilizing interdisciplinary research methods involving modern mineralogy and environmental microbiology, the key scientific issue of this project is focused on the molecular mechanisms of thermoelectron-to-valence electron transfer under the synergism of metal sulfide minerals and some thermophilic/mesophilic microorganisms, as well as environmental effects driving the element cycling of carbon and sulfur. The emphasis of the research will include: the mineralogy and thermoelectric transport properties of the semiconducting sulfide minerals in hydrothermal environments; the biothermoelectrochemistry characteristics of thermophilic/mesophilic microorganisms responding to thermoelectrons; the synergetic molecular mechanism of mineral thermoelectrons and microbial extracellular electron transfer driving carbon and sulfur element cycling; the theoretical model and environmental effects of mineral-microbial interactions in deep-sea hydrothermal habitats driving the energy transfer and conversion from thermoelectron to valent electron. This project is aimed to demonstrate thermoelectric properties of metal sulfide minerals in deep-sea hydrothermal habitats and their thermoelectron production and conversion mechanisms. Further, it will be revealed about the multi-element synergistic mechanisms among geothermy – sulfide mineral deposits – thermophilic/mesophilic microorganism – carbon and sulfur elements in typical deep-sea hydrothermal systems, as well as their environmental effects. This work will give scientific insights into the new approaches of microbial energy metabolism and carbon-sulfur element cycling in deep-sea hydrothermal habitats.
深海热液区是地球水圈、生物圈与深部岩石圈交互作用极为活跃的典型极端生境,本项目采用现代矿物学与环境微生物学交叉学科研究手段,围绕深海热液生境中金属硫化物半导体矿物协同某些嗜热/嗜温微生物发生热电子—价电子传递的分子机制及其驱动碳、硫元素转化的环境效应这一关键科学问题,重点开展热液区硫化物矿物半导体矿物学与热电输运特性研究、嗜热/嗜温微生物响应热电子的生物热电化学特征研究、矿物热电子协同微生物胞外电子传递驱动碳、硫元素循环的分子机制研究、深海热液生境矿物—微生物作用驱动热电子—价电子能量传递与转化的理论模型与环境效应研究,旨在查明深海热液生境中金属硫化物矿物半导体热电特性与热电子能量产生与转化机制,揭示典型深海热液系统中地热—硫化物矿物堆积体—嗜热、嗜温微生物—碳硫元素等多元耦合反应体系的作用机制与环境效应,为认识与理解深海热液生境中微生物能量代谢与碳硫元素循环的新途径提供科学依据。

结项摘要

深海热液区是地球水圈、生物圈与深部岩石圈交互作用极为活跃的典型极端生境。深海热液区的硫化物矿物是优良的天然窄禁带半导体矿物,发挥着关键但未被充分查明的热-电-光能量转换和物质转化作用。本项目重点围绕深海热液硫化物矿物多种形式能量转化特性及其协同微生物发生电子能量传递的分子机制,对深海热液硫化矿物的半导体性质、热-电-光能量转化特性、界面电子传递机制和半导体矿物协同微生物电子传递的理论模型进行深入研究。研究发现深海热电硫化物不仅具有优秀的热电输运性能,还具有良好的红外光-可见光转化的光学性质,具有将热能转化为可见光的潜能,揭示典型深海热液系统中硫化物矿物电子能量促进热能-电能-化学能-生物质能的多能量转化机制与环境效应,提出深海热液系统中地热—硫化物矿物堆积体—微生物—碳硫元素等多元耦合反应体系的理论模型。共发表学术论文7篇,其中SCI论文5篇。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Photoreduction of inorganic carbon(+IV) by elemental sulfur: Implications for prebiotic synthesis in terrestrial hot springs.
元素硫对无机碳(IV)的光还原:对陆地温泉中益生元合成的影响
  • DOI:
    10.1126/sciadv.abc3687
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Science advances
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Li Y;Li Y;Liu Y;Wu Y;Wu J;Wang B;Ye H;Jia H;Wang X;Li L;Zhu M;Ding H;Lai Y;Wang C;Dick J;Lu A
  • 通讯作者:
    Lu A
深时地球锰矿物演化与产氧光合作用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    矿物岩石地球化学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李艳;庄子仪;叶欢;黎晏彰;贾昊凝;刘菲菲;丁竑瑞;鲁安怀
  • 通讯作者:
    鲁安怀
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地球表面锰氧化物的光地球化学循环
  • DOI:
    10.1180/mgm.2021.10
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Mineralogical Magazine
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Anhuai Lu;Yan Li;Feifei Liu;Yuwei Liu;Huan Ye;Ziyi Zhuang;Yanzhang Li;Hongrui Ding;Changqiu Wang
  • 通讯作者:
    Changqiu Wang
矿物电子能量协同微生物胞外电子传递与生长代谢
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    微生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾昊凝;李艳;黎晏彰;鲁安怀;丁竑瑞
  • 通讯作者:
    丁竑瑞
Influences of Fe-Mn ratio on the photocatalytic performance of wolframite (FexMn1-xWO4)
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chemical Geology
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Linghui Li;Yanzhang Li;Yan Li;Huan Ye;Anhuai Lu;Hongrui Ding;Changqiu Wang;Qiming Zhou;Juanxian Shi;Xiang Ji
  • 通讯作者:
    Xiang Ji

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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

        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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