水—生物膜界面水动力和传质行为对AHL群体感应信号分子强化生物膜系统形成和特性演变的影响机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51579072
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E10.环境工程
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Quorum sensing signaling molecules (N-acyl-homoserine-lactone),one of the key material in cell-to-cell communication,plays important roles in biofilm formation. As the major dynamical factors, hydrodynamic characteristics not only determine mass and energy transfer, but also affect the accumulation and transformation of signaling molecules. Therefore, the transformation of biofilm is closely related to hydrodynamic characteristics. In this study, biofilm systems are going to be created by adding quorum sensing during cultivating. The effects of signaling molecules (N-acyl-homoserine-lactone) on biofilm features under different hydrodynamic conditions will be investigated through process tracking and characteristics analysis of biofilm in these systems. The hydrodynamic characteristics will be achieved with the technologies of CFD (Computational Fluid Dynamics )and PIV (Particle Image Velocimetry), while the mass transfer behaviors will be observed through microelectrodes. The metabolic products and the genetic expression of microorganism cell will be measured as well. Based on the above researches, it will be possible to illustrate the relationships between energy flow, mass flow, information flow, and biofilm features through multi-scale analysis. The mechanisms about how hydrodynamics and mass-transfer behavior at water- biofilm interface affect formation and characteristics of biofilm by adding quorum sensing signaling molecules (N-acyl-homoserine-lactone) can be proposed. This study will be useful for optimization and application of biofilm technology in situ.
群体感应信号分子是细胞信息传递的关键物质,在生物膜形成和特性演变中起着重要作用。水动力作为微生物生长中物质和能量传递的主要动力学因子,也控制着信号分子的传递和累积,影响着微生物的生长和特性。本研究以AHL群体感应信号分子作用下生物膜的形成和特性演变过程为研究对象,通过不同水动力条件下,生物膜微生物粘附、生长、成熟、脱落的全过程追踪和生物膜特性检测,考察不同水动力条件下AHL群体感应信号分子对生物膜形成和特性演变的影响规律;采用计算流体力学和粒子图像测试技术,分析水-生物膜界面水动力特性,利用微电极技术考察生物膜的传质行为;借助微生物代谢产物和胞内目标基因表达测定,基于水动力学、传质学、代谢组学和基因组学的多尺度分析,探求能量流、物质流、信息流与生物膜特性的互动响应关系,解析界面水动力和传质行为对AHL群体感应信号分子强化生物膜形成和特性演变的影响机制,为生物膜技术的优化应用提供支持。

结项摘要

群体感应信号分子是细胞信息传递的关键物质,在生物膜形成和特性演变中起着重要作用 。水动力作为微生物生长中物质和能量传递的主要动力学因子,也控制着信号分子的传递和累积,影响着微生物的生长和特性。本研究以流动水体中AHL群体感应信号分子作用下生物膜的形成和特性演变过程为研究对象,通过低、高两种不同水动力作用下(Re=120、Re=2546),AHL强化生物膜系统微生物粘附、生长的特性检测,考察不同水动力条件下不同种类AHL群体感应信号分子(N-Hexanoyl-L-homoserine lactone (C6)和N-Octanoyl-DL-homoserine lactone (C8))对生物膜形成和特性演变的影响规律;采用数值模拟和物理模拟相结合的方式,分析水-生物膜界面水动力特性和物质传递行为;借助微生物代谢产物和胞内目标基因表达测定,基于水动力学、传质学、代谢组学和基因组学的多尺度分析,探求能量流、物质流、信息流与生物膜特性的互动响应关系,解析界面水动力和传质行为对AHL群体感应信号分子强化生物膜形成和特性演变的影响机制。研究结果表明:高Re条件下载体表面能形成的薄且致密的生物膜,低Re条件下,则会形成厚且松散的生物膜。水动力作用的增强,会提高微生物细胞表面极性官能团所占百分比,增加细胞的亲水性,降低疏水性,同时还会会使细胞内部的电荷暴露出来,导致Zeta电位降低。信号分子的加入,则会改变基因转录的过程,影响细菌细胞膜蛋白的产生,进而改变膜外电荷性质和表面官能团,使得细菌的Zeta电位升高,疏水性下降。氢键作用在细菌粘附成膜过程中起着主要作用,信号分子的加入,能有效提高氢键的作用,促进细菌成膜,但这一作用持续时间不超过72h。信号分子和水动力之间并未产生耦合效应,却出现了相互制约、相互影响的弱化效应。这一发现使我们能够有效地发挥信号分子的作用,更好地调控流动水体中生物膜的成膜过程,为生物膜技术的发展提供有力的支撑。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(20)
水动力作用对生物膜形成特性和群体感应系统的影响
  • DOI:
    10.15890/j.cnki.jsjs.2017.11.005
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    净水技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟天意;冯骞;于阳阳;杨雯;孙亚青
  • 通讯作者:
    孙亚青
Treatment of high-nitrate wastewater mixtures from MnO2 industry by Chlorella vulgaris
小球藻处理二氧化锰工业高硝酸盐废水混合物
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2019.121836
  • 发表时间:
    2019-11-01
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Li, Huan;Zhang, Yun;Sun, Yingqiang
  • 通讯作者:
    Sun, Yingqiang
Hindered erosion: The biological mediation of noncohesive sediment behavior
受阻侵蚀:非粘性沉积物行为的生物调节
  • DOI:
    10.1002/2016wr020105
  • 发表时间:
    2017-06-01
  • 期刊:
    WATER RESOURCES RESEARCH
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Chen, X. D.;Zhang, C. K.;Feng, Q.
  • 通讯作者:
    Feng, Q.
纳米氧化铈作用下活性污泥胞外聚合物及溶解性微生物产物特性
  • DOI:
    10.13344/j.microbiol.china.150703
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴杨芳;冯骞;薛朝霞;杨雯;施明杰
  • 通讯作者:
    施明杰
Ecotoxicity and environmental fates of newly recognized contaminants-artificial sweeteners: A review
新认识的污染物——人造甜味剂的生态毒性和环境命运:综述
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2018.10.445
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Luo Jingyang;Zhang Qin;Cao Miao;Wu Lijuan;Cao Jiashun;Fang Fang;Li Chao;Xue Zhaoxia;Feng Qian
  • 通讯作者:
    Feng Qian

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其他文献

泥沙颗粒间黏结力作用及其对泥沙起动影响研究进展
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    --
  • 作者:
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    --
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  • 通讯作者:
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    --
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    --
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    邵宇阳
Achieving low effluent NO3-N and TN concentrations in lowinfluent chemical oxygen demand (COD) to total Kjeldahlnitrogen (TKN) ratio without using external carbon source
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯骞
  • 通讯作者:
    冯骞

其他文献

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冯骞的其他基金

曝气池多相流作用下紊动对活性污泥特性及微生物代谢行为的影响机制研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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