生物电化学系统电活性生物膜胞外聚合物电子传递功能的原位研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51678162
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1002.城市污水处理与资源化
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Electroactive biofilms, a new type of microbial aggregates, are capable of extracellularlly transferring electrons. Bioelectrochemical systems based on the electroactive biofilms have shown great potential applications in wastewater treatment and resource. Extracellular polymeric substances (EPS) are important components of the biofilms, which play important roles in maintain biofilm structure and protect biofilms. However, less attention has been paid to the electron transfer ability of the EPS in the electroactive biofilms. In this project, we will use Geobacter and mixed culture biofilms as the models to explore the effects of various conditions (externally applied potential, susbtrates and carbon sources) on the formation and compostion of EPS in the electroactive biofilms. Moreover, we will construct several photoelectrochemical spectroscopies combined with confocal laser scanning microscope and ex-situ analysis to in-situ probe the composition, structure and distribution of the EPS in the electroactive biofilms. We will investigate the relationship between the struture properties of the EPS and the extracellular electron transfer efficiency of the biofilms. Finally, we hope that the results of this project can provide new insight into understanding the extracellular electron transfer mecahnism of the electroactive biofilms, and also offer theoretical foundation for the practical application of electroactive biofilms.
电活性生物膜是具有胞外电子传递功能的新型微生物聚集体,基于电活性生物膜的生物电化学系统展现了在污水处理与资源化应用的巨大潜力。胞外多聚物(EPS)是生物膜的重要组分,但前期研究主要关注EPS维持生物膜结构和保护膜内微生物的功能,而对EPS在电活性生物膜中的电子传递功能少有关注。本项目将以Geobacter与混菌电活性生物膜为模型,研究外加电压、载体和碳源浓度等对电活性生物膜EPS形成动态、结构特征及电子转移能力的影响,利用电化学-光谱联用结合荧光激光共聚焦和非原位分析技术,原位探索电活性生物膜EPS的组分、结构特征及空间分布规律,明确EPS结构与生物膜电子传递效率之间的响应关系,揭示EPS介导生物膜胞外电子传递的微观机制,为理解电活性生物膜电子传递机制提供新的认知,为电活性生物膜的实际应用提供理论基础。

结项摘要

本项目以地杆菌与混菌电活性生物膜为模型,系统研究了电活性生物膜在不同载体上、不同外加电位及其他影响条件下的形成过程和胞外电子传递特性,提出了利用光、磁等方式可以加速和强化电活性生物膜胞外电子传递过程;利用红外和2D-COS技术重点研究了不同电位下电活性生物膜EPS的结构特征和保护生物膜的机制,发现了0 V下形成的电活性生物膜具有更优的EPS结构,能够更好地保护生物膜应对银离子的急性刺激;构建了红外-电化学光谱联用原位分析腐殖质电子转移过程的技术,发现了固态腐殖质的醌类基团是主要电子传递基团;此外,重点构建了基于表面增强的拉曼光谱分析EPS电子传递功能的方法,开发了基于银和镍纳米颗粒的双功能拉曼增强基质,实现了EPS电子传递功能的拉曼表征。在此基础上,利用正电荷纳米银基质原位与带负电荷的电活性生物膜EPS进行自组装,实现了生物膜EPS结构和电子传递功能的原位表征。本项目的成果为理解电活性生物膜电子传递机制提供新的认识,为电活性生物膜的实际应用提供理论基础。本项目实际完成SCI论文12篇,培养博士后2名、硕士研究生3名、在读博士研究生1名,申请发明专利2件,已获授权1件,圆满完成了预期任务。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(2)
Electron transfer at microbe-humic substances interfaces: Electrochemical, microscopic and bacterial community characterizations
微生物-腐殖质界面的电子转移:电化学、微观和细菌群落特征
  • DOI:
    10.1016/j.chemgeo.2017.02.020
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    Chemical Geology
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yuan Yong;Cai Xixi;Wang Yueqiang;Zhou Shungui
  • 通讯作者:
    Zhou Shungui
Applications of biochar in redox-mediated reactions
生物炭在氧化还原介导反应中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2017.06.154
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Yuan Yong;Bolan Nanthi;Prevoteau Antonin;Vithanage Meththika;Biswas Jayanta Kumar;Ok Yong Sik;Wang Hailong
  • 通讯作者:
    Wang Hailong
Molecular insight into electron transfer properties of extracellular polymeric substances of electroactive bacteria by surface-enhanced Raman spectroscopy
通过表面增强拉曼光谱对电活性细菌胞外聚合物电子转移特性的分子洞察
  • DOI:
    10.1007/s11431-018-9437-0
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Science in China - Series E: Technological Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tan Bin;Zhou ShaoFeng;Wang Yi;Zhang BeiPing;Zhou LiHua;Yuan Yong
  • 通讯作者:
    Yuan Yong
Solar Photothermal Electrodes for Highly Efficient Microbial Energy Harvesting at Low Ambient Temperatures
用于在低环境温度下高效采集微生物能量的太阳能光热电极
  • DOI:
    10.1002/cssc.201801808
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemsuschem
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Wang Yi;Zhou Lihua;Luo Xiaoshan;Zhang Yaping;Sun Jian;Ning Xun an;Yuan Yong
  • 通讯作者:
    Yuan Yong
Anode potential-dependent protection of electroactive biofilms against metal ion shock via regulating extracellular polymeric substances
通过调节细胞外聚合物,阳极电位依赖性保护电活性生物膜免受金属离子冲击
  • DOI:
    10.1016/j.watres.2020.115845
  • 发表时间:
    2020-07-01
  • 期刊:
    WATER RESEARCH
  • 影响因子:
    12.8
  • 作者:
    Hou, Rui;Luo, Cheng;Zhou, Shungui
  • 通讯作者:
    Zhou, Shungui

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区块链安全问题:研究现状与展望
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  • 通讯作者:
    王飞跃
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    10.16383/j.aas.2016.c160158
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁勇;王飞跃
  • 通讯作者:
    王飞跃
Discovery of the large-scale Huangtian scheelite deposit and implications for the structural control of tungsten mineralization in southeastern Yunnan, south China
滇东南地区黄田大型白钨矿矿床的发现及其对钨矿化的构造控制意义
  • DOI:
    10.1016/j.oregeorev.2020.103480
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Ore Geology Reviews
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    韩润生;任涛;李文昌;王雷;黄建国;黄仁生;袁勇
  • 通讯作者:
    袁勇
实时竞价广告研究述评
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    左锋

其他文献

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稻田电缆细菌驱动厌氧甲烷氧化的硫循环介导机制
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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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