丝状真菌生物富集放射性核素Eu(III)和U(VI)的调控机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21876179
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0608.放射化学与辐射化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

In recent years, the issue of radionuclides pollution in the utilization of nuclear energy has aroused widespread concern. Filamentous fungi have been applied in the radionuclides pollution control, but the regulatory mechanism of the bioconcentration of the radionuclides is not yet clear, which restricts the widespread use of filamentous fungi for bioremediation. According to the above scientific problem, this project intends to take Eu(III) and U(VI) as the research objects, and the effects of radionuclides Eu(III) and U(VI) on filamentous fungi are studied by microscopic observation, physiological and biochemical analysis, XAFS analysis and transcriptome analysis. We will study bioconcentration, speciation transformation and microstructure of radionuclides Eu(III) and U(VI) in filamentous fungi, explore the effect of oxidative stress on the filamentous fungi under Eu(III) and U(VI) stress, and clarify the relationship between the Eu(III) and U(VI) speciation transformation and the degree of oxidative stress induced Eu(III) and U(VI). At the same time, the gene expression patterns in this process will be analyzed to reveal the regulation mechanism of bioconcentration from the molecular level. The results of the study will provide theoretical basis for the selection of more efficient filamentous fungi to bioremediate radionuclide contamination, and have important scientific significance and potential application value.
近年来,核能利用过程中放射性核素污染问题引起人们广泛关注。丝状真菌已经被应用到放射性核素污染治理中,但其生物富集放射性核素的调控机制尚未明确,制约了丝状真菌修复的广泛应用。针对上述科学问题,本项目拟以Eu(III)和U(VI)为研究对象,通过显微观察、生理生化,XAFS和转录组分析等方法,研究放射性核素Eu(III)和U(VI)在丝状真菌内的生物富集、形态转化和微观结构,探索放射性核素Eu(III)和U(VI)对丝状真菌氧化应激效应,明确Eu(III)和U(VI)形态转化与其产生的氧化应激程度的关联;同时,解析该过程中的基因表达规律,从分子水平上揭示其中的生物富集调控机制。研究结果将为选育更加高效的生物富集放射性核素的丝状真菌提供理论依据,具有重要的科学意义和潜在的应用价值。

结项摘要

本项目通过显微观察、生理生化和XAFS等方法,研究放射性核素U(VI)、Eu(III)和重金属As(V)、Pb(II)在丝状真菌内的生物富集、形态转化、微观结构和氧化应激效应;使用转录组解析U(VI)胁迫下丝状真菌的基因表达规律,从分子水平上揭示其中的生物富集调控机制。研究结果将为选育更加高效的生物富集放射性核素和重金属的丝状真菌提供理论依据,具有重要的科学意义和潜在的应用价值。在国内外著名刊期Environ Res、Molecules、J Hazard Mater、Chem Eng J、Geomicrobiol J、Arch Environ Prot、J Environ Radioact和J Radioanal Nucl Chem等期刊上发表11篇文章;申请或授权专利5项;1名博士生,3名硕士生顺利毕业和1名博士后出站。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Comparative Transcriptome Analysis Providing Resistance Mechanism of Aspergillus oryzae Under Arsenate Stress
比较转录组分析提供米曲霉在砷酸盐胁迫下的抗性机制
  • DOI:
    10.1080/01490451.2021.1877854
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    Geomicrobiology Journal
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Jun Liang;Lei Liu;Tingqing Cheng;Wencheng Song
  • 通讯作者:
    Wencheng Song
Low Temperature Plasma Suppresses Lung Cancer Cells Growth via VEGF/VEGFR2/RAS/ERK Axis.
低温血浆通过 VEGF/VEGFR2/RAS/ERK 轴抑制肺癌细胞生长
  • DOI:
    10.3390/molecules27185934
  • 发表时间:
    2022-09-13
  • 期刊:
    MOLECULES
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhou, Yuanyuan;Zhang, Yan;Bao, Jie;Chen, Jinwu;Song, Wencheng
  • 通讯作者:
    Song, Wencheng
Bioaccumulation and transformation of U(VI) by sporangiospores of Mucor circinelloides
卷枝毛霉孢子囊孢子对 U(VI) 的生物富集和转化
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.01.020
  • 发表时间:
    2019-04-15
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Song, Wencheng;Wang, Xiangxue;Wang, Xiangke
  • 通讯作者:
    Wang, Xiangke
Kinetic and equilibrium of U(VI) biosorption onto the resistant bacterium Bacillus amyloliquefaciens
抗性细菌解淀粉芽孢杆菌 U(VI) 生物吸附的动力学和平衡
  • DOI:
    10.1016/j.jenvrad.2019.03.008
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Environmental Radioactivity
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Liu Lei;Liu Jing;Liu Xiaoting;Dai Chengwei;Zhang Zexin;Song Wencheng;Chu Yannan
  • 通讯作者:
    Chu Yannan
Enhancement of U(VI) biosorption by Trichoderma harzianum mutant obtained by a cold atmospheric plasma jet
冷大气等离子体射流增强哈茨木霉突变体对 U(VI) 的生物吸附
  • DOI:
    10.1007/s10967-021-07615-0
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Liang jun;Liu lei;Song wencheng
  • 通讯作者:
    Song wencheng

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宋文成的其他基金

日本放射性废水对周边生物圈和人类危害机理及其防护的科学传播
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    2021
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基于XAFS技术研究抗性真菌对U(VI)和As(V)的协同转化机理
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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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