硒化物微生物矿化亚微观过程及影响因素研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41703073
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0312.生物地球化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

In view of the unknown genesis of intracellular copper selenide in a bacterial fossil, this project will study copper selenide biomineralization through simulation experiment in laboratory, basing on elemental Se biomineralization induced by Bacillus licheniformis SeRB-1. We mainly intend to: (1) reveal submicroscopic processes of nano-biomineral formation intracellularly and extracellularly at early, middle and late mineralization periods, and exhibit biomineral types and verify biogenesis of copper selenide, using real-time high resolution imaging and X- ray absorption fine structure spectrum analysis; (2) illustrate roles of macromolecules in selenide nano-particle nucleation and assembly, through real-time analysis of changes of cell structure, specific cell components and protein specific expression related to biomineralization during interaction between bacteria and minerals; (3) clarify the effect of Cu2+ on selenide nano-particle formation and growth, by real-time imaging of selenide nanoparticles in size and morphology under different Cu2+concentration gradient. Finally, we expect to reveal the processes of nano-mineral formation and main influence factor of selenide biomineralization from mesoscopic and molecular perspectives. This project will deepen understanding of biological induced mineralization of selenide nano-particles in the early stage, but also provide theoretical basis and data support for bioremediation of selenium and its coexistence heavy metal pollutant, e.g., Cu, meanwhile, it is significant for enriching biogeochemical cycle theory of Se and its practical production and application.
本项目针对细菌化石胞内铜硒化物不明成因,在元素硒生物矿化基础上,通过模拟自然环境,开展Cu2+胁迫下细菌Bacillus licheniformis与硒氧离子相互作用下的生物矿化研究。通过实时高分辨成像和X-射线吸收精细结构谱分析,阐明铜硒化物纳米颗粒的亚微观生长过程,确定其生物矿物种类并验证其生物成因;通过生物矿化过程中细菌细胞结构及相关细胞组分、蛋白质特异表达上的实时变化等分析,明晰生物大分子在硒化物纳米颗粒核化与组装中的作用;通过纳米颗粒在不同Cu2+浓度梯度下尺寸与形貌变化,厘清Cu2+对硒生物矿化中纳米矿物颗粒形成的影响,以期从亚微观和分子水平揭示铜硒化物生物矿化的过程及主要影响因素。本研究有助于深化对生物诱导早期纳米成矿过程的认识,也可为硒及共存重金属污染物的生物去除提供理论依据和数据支持,同时,对于丰富硒的生物地球化学循环理论和实际生产应用均具有重要理论指导意义。

结项摘要

微生物矿化是矿物-微生物之间最重要的相互作用之一,通过矿化作用可将硒氧离子转化为元素硒和/或金属硒化物等稳定矿物,将过量的硒从环境中移除、达到降低污染的目的。同时,所生成的生物矿物,如元素硒纳米颗粒等,因其特殊性能日益受到工业生产及日常生活的青睐。虽然人们已经认识到了硒的生物矿化在生物修复和生物纳米加工方面的应用潜力,然而,元素硒及硒化物的核化、组装及纳米矿物颗粒的生长过程以及分子调控机理仍不清楚。本项目利用一株能将Se(IV)还原的功能菌——B. lichniformis SeRB-1,开展了金属离子胁迫下细菌与硒氧离子相互作用下的生物矿化室内模拟实验,系统研究了矿物亚微观过程,生物矿物异于同种组分非生物矿物特性的分子调控机理。结果表明,BioSeNPs生物矿化不符合经典的“核化理论”,在矿化早期,在细胞外膜Se(IV)离子首先被还原为Se(0)原子并核化为几十纳米单质Se(0);进入矿化中期,以初始阶段的单质Se(0)为凝结核外延生长为100-200nm的矿物颗粒;到了矿化晚期,单质Se(0)颗粒团聚,即随时间延长,细胞凋亡,在各种力作用下,发生颗粒团聚,粒径可达700多nm。其次,在深度还原条件下,细菌SeRB-1可将部分BioSeNPs还原为Se(-II),并与金属离子化合在胞外或胞内矿化为金属硒化物;但与BioSeNPs生物矿化相比,硒化物生物矿化更加漫长,不过随着矿化时间延长,金属硒化物从无定形态向晶体态转化。此外,元素硒及硒化物生物矿物往往由一层生物有机分子包被,其成分主要为多糖、蛋白等生物大分子,可能正是羧基(-O=C-OH-)、 羰基(-C=O) 和氨基(-N-H2) 等生物组分调控元素硒及金属硒化物在细胞界面的核化、组装、外延生长,并影响其形貌和晶体结构等性能。本项目初步阐释了金属硒化物生物矿化分子机理和影响因素,深化对生物诱导早期纳米成矿过程的认识,丰富了硒的生物地球化学循环理论,同时也为硒及共存重金属污染物的生物去除提供理论依据和数据支持。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(1)
Biological aqua crust mitigates metal(loid) pollution and the underlying immobilization mechanisms.
生物水结皮减轻了金属(类)污染和潜在的固定机制。
  • DOI:
    10.1016/j.watres.2020.116736
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Water Research
  • 影响因子:
    12.8
  • 作者:
    Wang Guobao;Yuan Yongqiang;Morel Jean Louis;Feng Zekai;Chen Daijie;Lu Chunfeng;Guo Meina;Liu Chong;Wang Shizhong;Chao Yuanqing;Tang Yetao;Zhao Dongye;Xiao Shi;Zhang Weixian;Qiu Rongliang
  • 通讯作者:
    Qiu Rongliang
Chronic impact of an accidental wastewater spill from a smelter, China: A study of health risk of heavy metal(loid)s via vegetable intake
中国冶炼厂废水意外泄漏的长期影响:通过蔬菜摄入摄入重金属(类物质)的健康风险研究
  • DOI:
    10.1016/j.ecoenv.2019.109401
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Ecotoxicology and Environmental Safety
  • 影响因子:
    6.8
  • 作者:
    Yuan Yongqiang;Xiang Meng;Liu Congqiang;Theng Benny K. G.
  • 通讯作者:
    Theng Benny K. G.
Mobility of metal(loid)s in Pb/Zn tailings under different revegetation strategies.
不同植被恢复策略下铅/锌尾矿中金属(类)的迁移率。
  • DOI:
    10.1016/j.jenvman.2020.110323
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Journal of Environmental Management
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Wang Guobao;Zhao Wanying;Yuan Yongqiang;Morel Jean Louis;Chi Haochun;Feng Wenling;Wang Shizhong;Zhang Jianxiang;Feng Zekai;Tan Haoran;Chen Daijie;Ding Wenge;Liu Chong;Qiu Rongliang
  • 通讯作者:
    Qiu Rongliang

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其他文献

骨形态发生蛋白9对人乳腺癌MDA-MB-231细胞溶骨性骨转移的抑制作用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国生物制品学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁永强;唐治贵;张彦;王科
  • 通讯作者:
    王科
地衣芽孢杆菌对亚硒酸盐的还原
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry
  • 影响因子:
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  • 作者:
    朱建明;雷磊;肖湘;袁永强;秦海波;苏惠
  • 通讯作者:
    苏惠

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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