藻菌共生体去除水体中抗生素抗性基因的作用机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    32001201
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    污染生态学与恢复生态学
  • 结题年份:
    2023
  • 批准年份:
    2020
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020 至 2023

项目摘要

Antibiotic resistance genes (ARGs) pollution attracted much attention recently. Algal-bacterial consortium has shown the potential of ARGs removal. In this project, Chlorella vulgaris-Bacillus licheniformis consortium is chosen to remove the typical ARGs in water and the related mechanism will be researched. The influences of ratios of algae/bacteria, concentrations of ARGs, culture conditions and other factors on the removal of ARGs by algal-bacterial consortium will be analyzed. In the optimized culture system, the integration site and expression of ARGs in algal-bacterial consortium will be explored by the thermal asymmetric interlaced PCR. The expressions and functions of proteins and metabolites of algal-bacterial consortium for removal of ARGs will be investigated by proteomics and metabonomics. The concentrations of algal-bacterial signal transduction substances will be detected. The relationship between algal-bacterial interaction and the removal process of ARGs will be analyzed. The removal mechanism of ARGs by algal-bacterial consortium will be revealed. The project will provide scientific basis for the removal of ARGs and related emerging contaminants by algal-bacterial consortium. The project is of great significance to ecological safety and human health.
近年来,水体中抗生素抗性基因(Antibiotic resistance genes, ARGs)污染问题备受人们关注。藻菌共生体具有去除ARGs的潜力,但其相关机制还有待研究。本项目针对水体中典型ARGs污染问题,利用普通小球藻-地衣芽孢杆菌共生体,拟开展其去除ARGs的作用机制研究。通过考察不同藻菌比例、ARGs污染水平、培养条件等因素对藻菌共生体去除ARGs的影响,优化培养体系;利用热不对称PCR法探究ARGs在藻菌共生体细胞内的整合位点和表达情况;采用蛋白组学、代谢组学方法考察藻菌共生体蛋白质和代谢物表达及相关功能变化;检测藻菌信号转导物质含量,进而分析藻菌交互过程与ARGs去除过程的相关关系,揭示藻菌共生体去除水体中ARGs的作用机制。本项目将为藻菌共生体去除水体中ARGs及相关新兴污染物的研究提供科学依据,对生态安全和人类健康具有重要意义。

结项摘要

项目成果

期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
The effect of carbon-based copper nanocomposites on Microcystis aeruginosa and the movability of antibiotic resistance genes in urban water
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chemosphere
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Ji Xiyan;Tang Yunchao;Ye Jing;Wu Shichao;Hou Meifang;Huang Saihua
  • 通讯作者:
    Huang Saihua
Mutual impacts and interactions of antibiotic resistance genes, microcystin synthetase genes, graphene oxide, and Microcystis aeruginosa in synthetic wastewater
  • DOI:
    10.1007/s11356-021-15627-2
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Shichao Wu;Xiyan Ji;Xin Li;Jing Ye;Wenwu Xu;Rui Wang;M. Hou
  • 通讯作者:
    Shichao Wu;Xiyan Ji;Xin Li;Jing Ye;Wenwu Xu;Rui Wang;M. Hou
Algal-bacterial consortium mediated system offers effective removal of nitrogen nutrients and antibiotic resistance genes.
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2022.127874
  • 发表时间:
    2022-08
  • 期刊:
    Bioresource technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Y. Tang;Lili Song;Xiyan Ji;Saihua Huang;Yueshu Yu;Jing Ye;Wenwu Xu;Meifang Hou
  • 通讯作者:
    Y. Tang;Lili Song;Xiyan Ji;Saihua Huang;Yueshu Yu;Jing Ye;Wenwu Xu;Meifang Hou
Research progress of advanced oxidation technology for the removal of Microcystis aeruginosa: a review
  • DOI:
    10.1007/s11356-022-19792-w
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Qingyun Zhai;Lili Song;Xiyan Ji;Yueshu Yu;Jing Ye;Wenwu Xu;M. Hou
  • 通讯作者:
    Qingyun Zhai;Lili Song;Xiyan Ji;Yueshu Yu;Jing Ye;Wenwu Xu;M. Hou
Mechanism of enhanced production of triterpenoids in algal–fungal consortium
  • DOI:
    10.1007/s00449-022-02768-y
  • 发表时间:
    2022-08
  • 期刊:
    Bioprocess and Biosystems Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xiaolei Yuan;Meifang Hou;Xiyan Ji;Saihua Huang;Lili Song;Yueshu Yu;Jing Ye;Wenwu Xu
  • 通讯作者:
    Xiaolei Yuan;Meifang Hou;Xiyan Ji;Saihua Huang;Lili Song;Yueshu Yu;Jing Ye;Wenwu Xu

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其他文献

废弃大白菜厌氧消化产甲烷的实验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    云南师范大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    吉喜燕
  • 通讯作者:
    吉喜燕
勿忘我花杆发酵产沼气潜力的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    新能源进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吉喜燕
  • 通讯作者:
    吉喜燕
鸽粪中温发酵产沼气潜力的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国沼气
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  • 作者:
    吉喜燕
  • 通讯作者:
    吉喜燕
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    安徽农业科学
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  • 作者:
    吉喜燕
  • 通讯作者:
    吉喜燕

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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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