土壤胡敏素对纳米银粒子转化行为的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41501247
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0709.基础土壤学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Silver nanoparticles (AgNPs), well-known for their broad-spectrum antimicrobial properties, are widely used in our daily life. With the extensive use of AgNPs, these nano-materials have already been released into the soil environment through different ways and pose a threat to soil organisms. The transformation behavior of AgNPs is directly relevant to their biologic toxicity, thus the aim of this study is to investigate the effect of humin, an important component of the soil, on the transformation of AgNPs. To elucidate the transformation behavior of AgNPs being influenced by soil humin, a series of characterization methods, including DLS, TEM, XRD, XPS, EEM, solid and liquid 13C NMR, etc. , were applied. The results of this study will provide not only some critical experiences for further study which will be conducted in real soil, but some reasonable evaluation standard for the soil environment risks of AgNPs.
纳米银粒子(AgNPs)作为一种广谱杀菌剂正广泛地应用于我们生活的各个领域。随着AgNPs的大量使用,该材料已经通过多种途径进入到土壤环境中,给土壤生物的生长带来了很大的威胁。AgNPs在土壤中的转化行为直接影响到AgNPs的生物毒性,因此本项目拟以AgNPs为研究对象,考察土壤重要有机质组分—胡敏素对AgNPs转化行为的影响。通过动态光散射、透射电镜、X-射线衍射、三维荧光、液态、固态13C核磁共振等技术对各反应阶段AgNPs的形态以及自然有机质官能团进行分析与表征,揭示AgNPs在胡敏素存在条件下的转化机理。该研究结果将为AgNPs在实际土壤体系里的转化行为提供良好的研究基础;同时也将为AgNPs在土壤中的环境风险提供更为合理的评价标准。

结项摘要

AgNPs在土壤中的迁移、氧化、以及形成将直接影响到AgNPs在土壤中的生物毒性。胡敏素是土壤中重要的有机物,它不但储量丰富,而且对土壤污染物的迁移转化起着重要作用。因此本项目研究了AgNPs与胡敏素之间的物理相互作用,以及胡敏素对AgNPs的氧化以及形成产生的作用。结果表明,土壤胡敏素是AgNPs在土壤中的良好载体。胡敏素能够像可溶性有机质一样在光照条件下产生超氧自由基,因此它能够还原土壤中的Ag+,对土壤中AgNPs的形成起着关键作用。该研究结果揭示了土壤胡敏素在AgNPs转化过程中起到的重要作用,为AgNPs在土壤环境中的转化行为提供了良好的研究基础。同时为Ag的地球化学循环提出了新的途径。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Screening of wheat straw biochars for the remediation of soils polluted with Zn (II) and Cd (II)
麦秆生物炭修复Zn(II)和Cd(II)污染土壤的筛选
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of hazardous materials
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Tingting Qian;Ping Wu;Qiuying Qin;Yingnan Huang;Yujun Wang;Dongmei Zhou
  • 通讯作者:
    Dongmei Zhou
A new insight into the immobilization mechanism of Zn on biochar: the role of anions dissolved from ash
对生物炭上锌固定机制的新见解:灰分溶解阴离子的作用
  • DOI:
    10.1038/srep33630
  • 发表时间:
    2016-09-19
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Qian T;Wang Y;Fan T;Fang G;Zhou D
  • 通讯作者:
    Zhou D

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其他文献

基于改进黑洞算法的阵列天线方向图综合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电波科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董健;钱婷婷;施荣华
  • 通讯作者:
    施荣华
植物三维点云分割
  • DOI:
    10.3969/j.issn.0255-8297.2021.04.013
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    应用科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赖亦斌;陆声链;钱婷婷;宋真;陈明
  • 通讯作者:
    陈明
慢性失眠障碍患者血清25- 羟维生素D3 的变化对睡眠质量与认知功能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中华神经医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱婷婷;李莹雪;徐劲;祝善尧;葛义俊;张萍;厉雪艳;孔晓艺;陈贵海
  • 通讯作者:
    陈贵海
造成北京连续高温的河套高压结构
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    应用气象学报,第16 卷,第2 期,167-173,2005 年4 月
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱婷婷;王迎春;郑祉芳;郑永光
  • 通讯作者:
    郑永光
基于三维点云的灌浆后期玉米植株形态变化研究
  • DOI:
    10.13304/j.nykjdb.2017.0829
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国农业科技导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于泽涛;温维亮;郭新宇;王勇健;钱婷婷
  • 通讯作者:
    钱婷婷

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

        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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