大气环境中典型有机农药的降解机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20977059
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0601.理论环境化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

有机农药是人类主动投放到环境中的数量较大、覆盖面较广、毒性较强的一类化学物质。许多有机农药具有致癌、致畸、致突变效应及环境内分泌干扰效应。由于具有高挥发性,大多数有机农药在大气中主要以气态形式存在,能进行长距离传输,从而造成全球空气污染。有机农药具有一定的反应活性,可与大气中广泛存在着的OH、O3、NO3等分子或自由基发生化学反应。这些反应可能清除掉大气中的有机农药,但也可能生成毒性更强、更稳定的二次污染物。这些污染物又通过干、湿清除过程沉降到地面,并在土壤中累积,形成对地表生态系统的危害。本项目拟采用量子化学计算的方法研究典型有机农药在大气中经历的一系列复杂化学反应的机理及其相应的热力学、动力学性质;研究有机农药形成二次污染物的潜能、形成机理;从分子水平上揭示典型有机农药在大气中的化学转化、清除规律。为有效控制有机农药的污染,以及治理大气污染和环境立法,提供强有力的理论依据和科技支撑。

结项摘要

有机农药是人类主动投放到环境中的数量较大、覆盖面较广、毒性较强的一类化学物质。许多有机农药具有致癌、致畸、致突变效应及环境内分泌干扰效应。由于具有高挥发性,大多数有机农药在大气中主要以气态形式存在,能进行长距离传输,从而造成全球空气污染。有机农药具有一定的反应活性,可与大气中广泛存在着的OH等活性自由基发生化学反应。该项目选择二嗪农、敌百虫、滴滴涕、滴滴伊、毒死蜱、灭多威及异丙威等典型有机农药在大气中由OH等自由基引发的降解机理。采用高精度量子化学计算方法,计算了构型参数、振动频率、势垒高度、反应热等,构筑了势能剖面;找到了了反应的主要通道、控速步骤及反应的主要产物,并将计算结果与已有的实验数值作了对比,并首次揭示了几条能量上可行的反应路径。研究表明OH自由基与这几种典型有机农药的反应包含抽提通道及加成通道,生成的产物为活性中间体,会进一步与O2/NOx反应。根据基元反应的Gibbs自由能变化可知,一旦O3引发反应,氧化过程将自发进行。在量子化学计算提供的势能剖面基础上,采用加小区率隧道效应校正的变分过渡态理论及RRKM-TST理论计算了关键基元反应的速率常数,拟合了Arrhenius方程,得到了活化能及指数前因子,为模式研究提供了基本输入参数。该项目从分子水平上揭示典型有机农药在大气中的化学转化、清除机理。为有效控制有机农药的污染,以及治理大气污染和环境立法,提供强有力的理论依据和科技支撑。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Mechanism of atmospheric ozonolysis of sabinene: A DFT study
桧烯的大气臭氧分解机制:DFT 研究
  • DOI:
    10.1016/j.theochem.2009.11.029
  • 发表时间:
    2010-02
  • 期刊:
    Journal of Molecular Structure-Theochem
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Zhao;Ruixue Zhang;Hui Wang;Maoxia He;Xiaomin Sun;Qingzhu Zhang;Wenxing Wang;Miaoyan Ru,
  • 通讯作者:
    Miaoyan Ru,
Theoretical study on the OH-initiated atmospheric reaction of 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT)
OH引发的1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷(DDT)大气反应的理论研究
  • DOI:
    10.1016/j.atmosenv.2012.11.003
  • 发表时间:
    2013-03-01
  • 期刊:
    ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Bai, Jing;Yang, Wenbo;Wang, Wenxing
  • 通讯作者:
    Wang, Wenxing
Mechanism study on OH-initiated atmospheric degradation of the organophosphorus pesticide chlorpyrifos
有机磷农药毒死蜱的OH引发大气降解机理研究
  • DOI:
    10.1016/j.theochem.2010.03.023
  • 发表时间:
    2010-07-30
  • 期刊:
    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou, Qin;Sun, Xiaoyan;Wang, Wenxing
  • 通讯作者:
    Wang, Wenxing
Mechanism and kinetics study on the OH-initiated oxidation of organophosphorus pesticide trichlorfon in atmosphere.
有机磷农药敌百虫在大气中OH引发氧化的机理及动力学研究
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2012.01.004
  • 发表时间:
    2012-03
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    2. Yuan Bao, Chenxi Zhang, Wenbo Yang, Jingtian Hu
  • 通讯作者:
    2. Yuan Bao, Chenxi Zhang, Wenbo Yang, Jingtian Hu
Mechanism and kinetic study on the gas-phase reactions of OH radical with carbamate insecticide isoprocarb
OH自由基与氨基甲酸酯类杀虫剂异丙威气相反应机理及动力学研究
  • DOI:
    10.1016/j.atmosenv.2012.07.015
  • 发表时间:
    2012-12
  • 期刊:
    Atmos. Environ.,
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang CX, Yang WB, Bai J, Zhao YY, Gong C, *Sun XM
  • 通讯作者:
    Zhang CX, Yang WB, Bai J, Zhao YY, Gong C, *Sun XM

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  • 作者:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    吕鲲;张庆竹
  • 通讯作者:
    张庆竹

其他文献

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相似国自然基金

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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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