典型污水处理系统抗生素抗性基因的传播特征与控制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51278241
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1002.城市污水处理与资源化
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The use of antibiotics may accelerate the development of antibiotic resistance genes (ARGs) and bacteria which shade health risks to humans and animals. Given the potential detriment to human health as a result of the growing problem of antibiotic resistance, the fate of ARGs emanating from wastewater treatment plants (WWTPs) is of interest. WWTPs may be a significant source of ARGs to the aquatic environment. This research intends to the existence, spatial and temporal distribution of ARGs in typical WWTPs (A/O, A/A/O, Oxidative ditch and MBR). Besides, the transportation and transformation behavior of ARGs in WWTPs under different environmental factors and pollutants selection pressure will be systemic investigated. Furthermore, the effects of elevated ARGs levels on microbial diversity and function of WWTPs will be identified, as well as the emergence of antibiotic resistant bacteria pathogens will be explained in detail. The removal of ARGs from the effluent and biosolids of different wastewater treatment units will be also discussed. This study contributes not only to the removal of ARGs, but also to the ecosystem safety of aquatic environment.
随着抗生素使用种类和数量的不断增加,造成环境中抗生素抗性基因的广泛传播,严重威胁生态安全和人类健康。污水处理系统是抗生素抗性基因进入水环境的主要途径和传播载体。本项目选择典型污水处理系统(A/O、A/A/O、氧化沟、MBR),系统研究抗生素抗性基因在典型污水处理系统全过程的分布特征及其关键影响因子;考察不同工艺操作条件和不同污染物(抗生素、重金属等)选择性压力下主要抗生素抗性基因在污水处理系统的传播特征、迁移转化规律和主要受控因子;揭示抗生素抗性基因的增加对污水处理系统微生物群落多样性及其处理效能的影响,阐释抗生素抗性基因对污水处理系统病原微生物种类、数量和代谢活性的影响;在此基础上,探讨有效控制污水处理出水和生物固体中抗性基因的净化技术,获得抗生素抗性基因消减与净化技术之间的剂量-效应、时间-效应关系。研究结果为减少水环境中抗生素抗性基因传播、保障水生态安全提供理论依据和技术支撑。

结项摘要

污水处理系统是抗生素抗性基因进入水环境的主要途径和传播载体。本项目根据污水特征(生活污水,工业废水,混合污水)和污水处理工艺,选择了5种典型污水处理系统(A/O、A/A/O、MBR、两级UASB+好氧池),系研究了常见抗生素抗性基因(四环素抗性基因,磺胺抗性基因)和I型整合子(intI1)在上述污水处理系统的分布特征、季节性变化规律及其关键影响因子;考察了抗生素抗性基因沿污水处理工艺流程的传播特征,获得了不同浓度抗生素和水力停留时间对抗生素抗性基因传播的影响;揭示了抗生素抗性选择性压力对污水处理系统微生物群落结构、多样性及其污水处理效能的影响;在此基础上,研究了有效控制污水处理二级生化尾水中抗生素抗性基因的深度净化技术(消毒(氯化、紫外,臭氧)、高级氧化、混凝),获得了抗生素抗性基因消减与净化技术之间的剂量-效应、时间-效应关系,揭示了抗生素抗性基因的衰减机制,通过技术经济分析,优化出适合尾水中抗生素抗性基因净化的方法。研究结果为减少水环境中抗生素抗性基因传播、保障水生态安全提供理论依据和技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The oxidative stress in the liver of Carassius auratus exposed to acesulfame and its UV irradiance products
安赛蜜及其紫外辐照产物对鲫鱼肝脏氧化应激的影响
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2016.07.047
  • 发表时间:
    2016-11-15
  • 期刊:
    SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Ren, Yuhang;Geng, Jinju;Xu, Ke
  • 通讯作者:
    Xu, Ke
Preconditioning of Model Biocarriers by Soluble Pollutants: A QCM-D Study
可溶性污染物对模型生物载体的预处理:QCM-D 研究
  • DOI:
    10.1021/acsami.5b00324
  • 发表时间:
    2015-04-08
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Huang, Hui;Ding, Li-li;Zhang, Yan
  • 通讯作者:
    Zhang, Yan
混凝法去除城市生活污水中抗性基因
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    耿金菊;张宴;丁丽丽;许柯
  • 通讯作者:
    许柯
环境浓度抗生素选择性压力对活性污泥微生物群落结构的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    生态毒理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    耿金菊;任洪强;许柯;丁丽丽
  • 通讯作者:
    丁丽丽
Removal of antibioticresistance genes in municipal wastewater by chlorination, ultravioletdisinfection and ozonation
加氯、紫外线消毒和臭氧氧化去除城市废水中的耐药基因
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    GENG Jinju;Zhang Yingying;Ding Lili;Xu Ke
  • 通讯作者:
    Xu Ke

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  • 通讯作者:
    陶应扬

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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

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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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