表征典型多环芳烃PAHs的降解诱导型生物传感细胞构建及优化

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51178048
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E10.环境工程
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

环境中广泛存在的多环芳烃(PAHs)对人类健康构成严重威胁,由于PAHs种类繁多,降解复杂,目前对其快速检测未取得突破性进展。生物传感细胞具高敏感性和选择性,可克服传统化学监测法繁琐、异位的弊端,是检测持久性污染物的有利工具。本研究针对传感细胞构建技术的难点,对降解基因扩增、启动基因筛选、重组基因转化表达等关键过程进行研究,拟构建高敏感度、高特异性PAHs表征生物传感细胞。在假单胞菌染色体内,构建含降解近末端产物"邻苯二酚"的降解基因C23O与发光报告基因lux相融合的邻苯二酚生物传感片段;同时将扩增到的降解不同典型PAHs的外源基因重组融合,分别导入受体细胞内表达,实现对特种PAHs到邻苯二酚的降解;进而启动基因C23O,通过报告基因的响应和表达强度反应污染物浓度变化。此生物传感细胞可灵敏、准确地检测污染物中不同PAHs的分布及含量变化,为PAHs监测和降解修复提供重要理论和技术支持。

结项摘要

为更好监测和修复环境中日益严重的PAHs污染场地,本研究运用现代分子生物学技术,针对特异性污染物萘,构建高敏感度、高特异性萘污染物的生物传感细胞,用于检测环境中可生物利用的萘。本研究通过Gibson克隆的方法成功将9 kb的萘降解基因与质粒载体重组并转入水杨酸传感细胞Acinetobacter ADPWH_lux,新型萘传感细胞ADPWH_Nah可以有效地降解萘并对中间产物水杨酸做出发光响应,并通过发光量的测定对环境样品中可利用萘的含量进行评估。该生物传感细胞可以灵敏、准确地特异性识别0.5 µM -100 µM浓度的萘,而对其他PAHs(芘,蒽,菲)并不响应。实验通过对萘的荧光响应进行连续定量检测并模拟出该传感细胞对不同浓度萘的发光响应模型,实现对环境样品中生物可利用萘的定量检测。本研究通过对中国某自来水污染事件中16个地下水PAHs污染样品的快速检测,结果表明ADPWH_Nah萘生物传感细胞可以快速准确地检测出生物可利用的萘的含量,并与化学检测结果有高度的一致性。该生物传感细胞在实验室快速检测中具有显著的优势,并在实际场地的原位检测中具有非常大的潜力。这种新颖的将PAHs降解基因转入水杨酸传感细胞的新思路为构建及重组其他多种PAHs传感系统奠定了基础,为污染场地评估及污染场地的生物修复提供可行的理论依据和实际应用技术。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
PAH degradating bacterial communities in coal tar – contaminated soil
PAH 降解煤焦油污染土壤中的细菌群落
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Pure and Applied Microbiology
  • 影响因子:
    0.8
  • 作者:
    Ding Aizhng;Zhao Xizohui;Sun Yujiao
  • 通讯作者:
    Sun Yujiao
官厅水库水质特征及水体微生物多样性的响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈程;丁爱中;赵晓辉;张惠淳
  • 通讯作者:
    张惠淳
SBR for coal chemical wastewater treatment and bacteria ecological analysis
SBR用于煤化工废水处理及细菌生态分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Manufacturing Engineering and Intelligent Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang lei;Sun yujiao;Lu sidan
  • 通讯作者:
    Lu sidan
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    北京师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张惠淳;孙寓姣;陈程;赵晓辉
  • 通讯作者:
    赵晓辉
功能基因芯片在土壤微生态研究中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    南水北调与水利科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙寓姣;张惠淳
  • 通讯作者:
    张惠淳

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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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