构筑化学-微生物复合材料对石油污染土壤修复作用及机理的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51903055
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0305.高分子共混与复合材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

In recent years, with the continuous development of petroleum industry, a large area of petroleum soil pollution has been caused, which seriously threatens soil safety and even human life safety. The synergistic effect of chemical method and microbial remediation method can effectively improve the remediation efficiency of petroleum contaminated soil. This application is to prepare a biochar/chitosan hydrogel fixed microorganism composite material. Firstly, petroleum pollutants in soil are enriched through the adsorption of chitosan hydrogel and biochar. Then, petroleum pollutants are thoroughly degraded by microorganisms fixed on the biochar/chitosan hydrogel matrix. The mechanism of remediation of contaminated soil will be studied to provide reliable basis for redevelopment and reutilization of contaminated soil after remediation.
近年来随着石油工业的不断发展,造成了大面积的石油土壤污染,严重威胁土壤安全甚至人类生命安全。采用化学法以及微生物修复法协同作用能够有效提高石油污染的土壤的修复效率。本申请拟制备生物炭/壳聚糖水凝胶固定微生物复合材料,先通过壳聚糖水凝胶及生物炭的吸附性对土壤中石油的石油污染物进行富集,然后通过固定在生物炭/壳聚糖水凝胶基质上的微生物对石油污染物进行彻底降解。并且研究污染土壤修复的作用机理,为污染土壤修复后进行二次开发和利用提供可靠依据。

结项摘要

土壤是人类赖以生存和生活的基石,然而根据环境保护部和国土资源部发布的全国土壤污染状况调查公报,我国土壤正在遭遇日趋严重的污染问题。土壤修复材料可通过吸附作用对污染物进行固定化作用,以迅速切断污染物进入生态系统的途径,因此通过化学吸附作用提高土壤污染修复效率的关键问题在于选择吸附效率高、成本低且不会对环境造成二次污染的吸附材料作为化学固定化剂。. 本研究以农林废弃物为来源,制备了成本低、吸附作用强并且环境友好的生物炭材料,研究了生物炭材料的吸附性能,其中椰壳基生物炭表现出优异的吸附能力,质量为70mg时,吸附率为89.38%,当AR73浓度为100 mg/L时,吸附量达到27.76 mg/g,吸附在360 min后达到平衡,最大吸附率达到95.27%。. 然而生物炭以及其它粉末形态的吸附材料一般适用于水污染处理,为了得到更适合污染土壤修复的材料,本项目选择来源广、环境友好的壳聚糖作为高分子基质,以戊二醛为交联剂,制备得到了生物炭/壳聚糖水凝胶复合材料薄膜,在水体和土壤污染的修复中均表现出了较好的吸附性能。并且,生物炭/壳聚糖水凝胶复合材料薄膜经过多次使用后,仍然保持了较高的吸附能力和力学性能,能够循环多次使用,是一种成本低、效率高以及环境友好的土壤修复材料。. 石油污染是土壤的污染源之一,从石油污染土壤中可提取具有石油分解作用的微生物。将提取的微生物附着在生物炭/壳聚糖水凝胶上,可将吸附的石油污染物进一步进行分解,同时,水凝胶中的生物炭也可为微生物提供养分,延长微生物的寿命。. 本项目中实验围绕以上内容开展,已经取得了一定成果,随着研究的继续进行,相关研究成果将有助于发展和完善石油污染土壤污染修复技术的理论基础,为探索新型污染土壤修复技术提供理论依据,并推动土壤修复技术的规模化实际应用进程。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
椰壳基生物炭的制备及其对酸性红73的吸附性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    甘肃农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙浩;杨文强;肖雯;屠鹏;魏佳
  • 通讯作者:
    魏佳

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其他文献

6种低分子有机酸对针铁矿、蒙脱石和生物炭中结合态Cd活化效果的对比
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗涛;李取生;陈惠君;方皓;魏佳
  • 通讯作者:
    魏佳
复合保鲜剂对无核白葡萄保鲜效果研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    食品科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    左志强;何庆;吴斌;魏佳;张政;陈燕
  • 通讯作者:
    陈燕
多种有机酸对土壤中碳酸镉的活化效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏佳;李取生;徐智敏;周雪芳;杨耀帅;陈柯罕;林欣
  • 通讯作者:
    林欣
硫化氢(H2S)熏蒸对葡萄损伤接种黑曲霉的抑制及其采后品质的影响
  • DOI:
    10.13982/j.mfst.1673-9078.2018.7.014
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    现代食品科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张磊;魏佳;张政;吴斌
  • 通讯作者:
    吴斌
气调微孔膜包装技术在鲜食葡萄贮运中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    气调包装;微孔膜;红地球葡萄;木纳格葡萄;贮运品质;
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张昭;田全明;魏佳;吴斌
  • 通讯作者:
    吴斌

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

        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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