去除纳米污染物的功能化蛋壳膜生物材料构建及作用机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21277111
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0604.水污染与控制化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Nanomaterials are a class of the emerging new contaminants. The existing studies have shown that conventional water treatment processes can not effectively remove nano-pollutants in the water, there is an urgent need to study a new method to remove the nano-pollutants. Exploring the natural biomaterials-based environment-friendly adsorbent to remove the nano-pollutants is a new attempt.On a preliminary basis, the present project is focused on investigating new methods for removal of toxic nanoparticles including silver nanoparticles, gold nanoparticles,and quantum dots, etc., by the FEMBs (functionalized eggshell membrane biomaterials). The major works include: (1) screening of functionalized methods,synthesis,construction and characterization of FEMBs; (2) study of the adsorption characteristics and mechanism of FEMBs for nano-pollutants; (3) biological adsorption process simulation; (4) application research of FEMBs in removal of nano-pollutants. The results from this project will not only help us to understand the mechanism underlying the selective adsorption of nano-pollutants by biomaterials, but also provide us novel idea and new technology to remove nano-pollutants by the natural biomaterials-based environment-friendly adsorbent.
纳米材料是一类潜在的新型污染物。现有的研究表明,常规水处理工艺不能有效地去除水中的纳米污染物,迫切需要研究去除纳米污染物的新方法。探索基于天然生物材料的环境友好型吸附剂去除纳米污染物是一种新的尝试。在前期研究基础上,本课题以纳米颗粒如银纳米、金纳米及量子点等新型污染物为对象,探索利用功能化蛋壳膜生物材料(FEMBs)去除有毒纳米污染物的新方法。主要开展:(1)功能化方法筛选、FEMB的合成构建及表征;(2)FEMBs对纳米污染物的吸附特性及机理研究;(3)FEMBs对纳米污染物吸附过程模拟;(4)FEMBs在纳米污染物去除中的应用研究。本项目有利于从根本上认识生物材料与纳米污染物作用的选择性及分子机理等关键科学问题,对探索环境友好型吸附剂去除水中的纳米污染物提供了新思路和新方法,有重要意义。

结项摘要

纳米材料是一类潜在的新型污染物。本课题研究功能化蛋壳膜等材料对纳米污染物的去除及机理。主要内容及成果为:(1)巯基乙酸铵处理蛋壳膜后,再用H2O2氧化得到的磺酸化蛋壳膜可吸附去除水中纳米银及纳米金,吸附符合准二级动力学模型和Langmiur模型,吸附量分别是蛋壳膜的4倍及2倍。去除驱动力主要是静电作用。(2)以蛋壳膜、1,6-己二胺和铁前驱体合成的氮掺杂磁性碳材料可快速吸附纳米金(30分钟内),吸附符合准二级动力学模型和Langmuir模型,最大吸附量约1660 mg/g。(3)聚乙烯亚胺(PEI)修饰的柚子皮对水中碲化镉量子点的吸附符合准二级动力学及Frendlich模型。溶液pH及腐殖酸对吸附影响小,而盐度影响较大。去除驱动力主要是PEI与碲化镉的化学作用和静电作用。柱实验表明功能化柚子皮可用于实际水样中量子点的去除。(4)多壁碳纳米管的直径、表面性质(羧基化等)、溶液pH、盐度、腐殖酸、纳米银及纳米金表面配体等因素均影响纳米银及纳米金的去除,其中表面性质(羧基功能化)和大小(包括碳纳米管直径及纳米微粒的大小和均匀度)影响最大,其次是静电作用。碳纳米管对柠檬酸银纳米及柠檬酸金纳米的吸附符合准二级动力学模型和Langmuir模型,吸附量分别为476.19及666.67 mg/g,是粉末活性炭吸附量的7倍左右。(5)聚多巴胺功能化磁性材料可吸附水中阿拉伯胶纳米银,其产物可高效催化硼氢化钠还原去除亚甲蓝。其吸附纳米银后的产物具有磁性及耐酸稳定性,为贵金属纳米微粒的去除及回收利用提供了新策略。(6)利用PEI功能化磁性硅壳提高对纳米银的吸附能力,优化条件下功能化磁性硅壳对纳米银的吸附量是文献报道的吸附剂的5到181倍。其吸附纳米银后的材料可高效催化硼氢化钠还原对硝基苯酚,在贵金属纳米材料回收处理等方面有应用前景。(7)巯基功能化蛋壳膜可去除溶液中的铜、六价铬、镉、银、汞及铅离子等有毒金属,其吸附量远大于未修饰的蛋壳膜。巯基功能化蛋壳膜与铜、镉、银、汞及铅离子等形成络合物,将六价铬还原为三价铬,实现六价铬的解毒。发现蛋壳膜吸附烷基苯磺酸钠形成的混合胶束可有效吸附多环芳烃,据此构建了吸附多环芳烃的方法。(8)不同配体保护的纳米银在PEI-碳纳米管复合材料修饰电极上的电化学行为属于表面吸附控制,纳米银表面电荷决定其在电极上的吸附量,可望用于不同配体修饰的纳米银微粒的区分检测。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Polyethylenimine/grapefruit peel hybrid biosorbent for the removal of toxic CdTe quantum dots from water
聚乙烯亚胺/葡萄柚皮混合生物吸附剂用于去除水中有毒的 CdTe 量子点
  • DOI:
    10.1039/c5ra08129g
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Ying Zhang;Baozhu Hu;Yuming Huang
  • 通讯作者:
    Yuming Huang
Eggshell membrane-based biotemplating of mixed hemimicelle/admicelle as a solid-phase extraction adsorbent for carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons
基于蛋壳膜的混合半胶束/胶束生物模板作为致癌多环芳烃的固相萃取吸附剂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Agricultural and Food Chemistry
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Weidong Wang;Bo Chen;Yuming Huang
  • 通讯作者:
    Yuming Huang
Facile low temperature hydrothermal synthesis of magnetic mesoporous carbon nanocomposite for adsorption removal of ciprofloxacin antibiotics
低温水热合成磁性介孔碳纳米复合材料用于吸附去除环丙沙星抗生素
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Si Shi;Yingwei Fan;Yuming Huang
  • 通讯作者:
    Yuming Huang
Copper nanoclusters as a highly sensitive and selective fluorescence sensor for ferric ions in serum and living cells by imaging
铜纳米簇作为高灵敏度和选择性荧光传感器,通过成像检测血清和活细胞中的铁离子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Biosensors and Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Haiyan Cao;Zhaohui Chen;Huzhi Zheng;Yuming Huang
  • 通讯作者:
    Yuming Huang
Removal of silver nanoparticles by mussel-inspired Fe3O4@ polydopamine core-shell microspheres and its use as efficient catalyst for methylene blue reduction
贻贝启发的 Fe3O4@聚多巴胺核壳微球去除银纳米粒子及其作为亚甲基蓝还原的高效催化剂
  • DOI:
    10.1038/srep42773
  • 发表时间:
    2017-02-16
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wu M;Li Y;Yue R;Zhang X;Huang Y
  • 通讯作者:
    Huang Y

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其他文献

二氧化铈纳米微粒过氧化物酶活性及其在葡萄糖检测中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    石文兵;刘希东;张小丹;黄玉明
  • 通讯作者:
    黄玉明
Luminol-silver nitrate chemiluminescence enhancement induced by cobalt ferrite nanoparticles
钴铁氧体纳米颗粒诱导鲁米诺-硝酸银化学发光增强
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Luminescence
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    石文兵;王慧;黄玉明
  • 通讯作者:
    黄玉明
Mesoporous materials-based manipulation of the enzyme-like activity of CoFe2O4 nanoparticles
基于介孔材料的 CoFe2O4 纳米粒子的类酶活性操控
  • DOI:
    10.1039/c3ta14697a
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    樊滢玮;石文兵;张小丹;黄玉明
  • 通讯作者:
    黄玉明
The effective peroxidase-like activity of chitosan-functionalized CoFe2O4 nanoparticles for chemiluminescence sensing of hydrogen peroxide and glucose
壳聚糖功能化 CoFe2O4 纳米颗粒的有效类过氧化物酶活性,用于过氧化氢和葡萄糖的化学发光传感
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    姜欢;陈朝晖;曹海燕;黄玉明
  • 通讯作者:
    黄玉明
BiFeO3磁性纳米粒子催化H2O2降解甲基橙的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    西南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李永记;黄玉明
  • 通讯作者:
    黄玉明

其他文献

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黄玉明的其他基金

硒掺杂金属氧化物界面构建及水中抗生素高效降解的氧空位机理
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
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金属-有机骨架类Fenton体系去除水中难降解有机污染物机理研究
  • 批准号:
    51678485
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
基于纳米微粒模拟酶的化学发光体系构建及其分析应用研究
  • 批准号:
    21075099
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
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人工湿地废水处理中有机污染物降解及其机理研究
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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AI项目解读示例

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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