典型全氟化合物在土水界面的环境行为及微生物响应

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41473074
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    102.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0711.污染物环境行为与效应
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Due to their unique amphiphylic properties, perfluorinated compounds (PFCs) have been used in a variety of applications such as surfactants and surface protectors. Widespread application as well as environmental persistence and bioaccumulation of terminal degradation products of PFCs have resulted in global occurrence in air, water, sediment, as well as organisms. The study medium of PFCs was mainly focused on waters and sediments, but few reports on soil environment. In addition, up to now, most of toxicological studies on PFCs in soil are concentrated on animal experiments, whereas much less studies are focused on the potential toxicity of PFCs to soil microorganisms. To obtain more information about the fate and behavior of PFCs in soil, we aimed to (i) study the sorption behavior and mechanisms of PFCs onto different types of soils in soil-water interface and determine the potential contributions of soil physicochemical properties; (ii) systematically investigate the ecological effect of PFCs on soil microorganisms and microbial responses from the standpoint of energy metabolism at the molecular level by microcalorimetry and molecular biotechnology. This will lead to the development of a new interdisciplinary approach of Environmental Geochemistry, Biothermochemistry and Microbiology, and may provide a scientific basis and technical support for removing and transforming of PFCs research and ecological risk assessment of PFCs to soil microorganisms.
全氟化合物(PFCs)在全球范围内的各环境介质中已被检出,其环境持久性和对生物体的危害性引起了人们的广泛关注。国内外关于PFCs的环境行为研究主要集中于水体和沉积物,而对作为PFCs重要归趋的土壤介质研究甚少;同时,关于PFCs的土壤生态毒理学研究多限于土壤动物,对更易受PFCs影响的微生物的毒性研究却鲜有报道。本项目拟在室内模拟的条件下,以不同碳链长度的典型PFCs为研究对象,围绕土壤中PFCs的环境行为及微生物响应这一主线,运用先进的化学分析技术、微量热技术、传统微生物技术及现代分子生物学技术等手段,探索PFCs在土水界面的吸附机理,并从能量代谢角度和分子水平上阐明PFCs对土壤微生物的生态毒性及土壤微生物响应机制。本项目的实施将形成环境地球化学、生物热化学和微生物学等多学科交叉渗透的新途径,为研究土壤中PFCs的环境地球化学行为及评价其对土壤微生物的生态风险提供科学依据和理论基础。

结项摘要

全氟化合物(PFCs)在全球范围内的各环境介质中已被检出,其环境持久性和对生物体的危害性引起了人们的广泛关注。国内外关于PFCs的环境行为研究主要集中于水体和沉积物,而对作为PFCs重要归趋的土壤介质研究甚少;同时,关于PFCs的土壤生态毒理学研究多限于土壤动物,对更易受PFCs影响的微生物的毒性研究却鲜有报道。本项目在室内模拟的条件下,以不同碳链长度的典型PFCs为研究对象,围绕土壤中PFCs的环境行为及微生物响应这一主线,运用先进的化学分析技术、微量热技术、传统微生物技术及现代分子生物学技术等手段,探索了PFCs在土水界面的吸附机理,并从能量代谢角度和分子水平上阐明了PFCs对土壤微生物的生态毒性及土壤微生物响应机制。本项目的实施形成了环境地球化学、生物热化学和微生物学等多学科交叉渗透的新途径,为研究土壤中PFCs的环境地球化学行为及评价其对土壤微生物的生态风险提供了科学依据和理论基础。该项目的相关研究工作共发表学术论文6篇,其中SCI收录4篇,EI收录1篇,中文核心期刊1篇;培养博士生1名,硕士生2名,本科生3名。该项目较好的完成了研究任务。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
北京市大气颗粒物中全氟烷基化合物的粒径分布特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    岩矿测试
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨朔;陈辉伦;盖楠;路国慧;郑宇;邵鹏威;杨永亮
  • 通讯作者:
    杨永亮
Interaction of diuron to human serum albumin: Insights from spectroscopic and molecular docking studies
敌草隆与人血清白蛋白的相互作用:光谱和分子对接研究的见解
  • DOI:
    10.1080/03601234.2015.1108800
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Environmental Science and Health - Part B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Huilun;Rao Honghao;Yang Jian;Qiao Yongxiang;Wang Fei;Yao Jun
  • 通讯作者:
    Yao Jun
Systematic investigation of the toxic mechanism of PFOA and PFOS on bovine serum albumin by spectroscopic and molecular modeling
通过光谱和分子模型系统研究PFOA和PFOS对牛血清白蛋白的毒性机制
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2014.11.040
  • 发表时间:
    2015-06-01
  • 期刊:
    CHEMOSPHERE
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Chen, Huilun;He, Pengzhen;Yao, Jun
  • 通讯作者:
    Yao, Jun
Evaluation of Single and Joint Toxicity of Perfluorinated Carboxylic Acids and Copper to Metal-Resistant Arthrobacter Strains
全氟羧酸和铜对金属抗性节杆菌菌株的单一和联合毒性评价
  • DOI:
    10.3390/ijerph16010135
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    International Journal of Environmental Research and Public Health
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cai Y. P;Chen H. Y;Chen H. L;Li H. Q;Yang S;Wang F.
  • 通讯作者:
    Wang F.
Dissipation of Chloramphenicol and Its Potential Effect on Soil Microbial Activity
氯霉素的消散及其对土壤微生物活性的潜在影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    International Journal of Earth Sciences and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Huilun;Zhang Xinlian;Zhu Mijia;Yuan Zhimin;Han Jun
  • 通讯作者:
    Han Jun

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石油污染浅层含水层的微生物修复研究进展
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    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    安全与环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈辉伦
  • 通讯作者:
    陈辉伦

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

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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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