微生物燃料电池种群互作及其胞外电子传递机制解析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    30900046
  • 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:
    C0106.微生物与环境互作
  • 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

微生物燃料电池(MFC)和微生物电解池(MEC)技术打破了传统废水处理的概念,在处理废水的同时回收电能或氢能,是解决能源危机和环境污染问题最有前景的技术之一。本课题研究目的是从群落、纯菌和分子水平分析各种生态因子或环境胁迫下的胞外电子传递能力。分析不同底物和pH对MFC/MEC生物群落结构和功能的影响。通过新开发的U-tube MFC结合稀释消亡技术筛选非金属还原产电菌株,评估可能互作的产电功能种群。分析已有和分离到的非金属还原产电细菌的产电性能,确定最佳产电生态条件,初步探讨其胞外电子传递机制。将可能存在互作的不同产电菌株(或与非产电菌株)相复配,利用生物膜原位分析手段,揭示纯菌和混菌阳极生物膜形成过程和阳极表面空间竞争,并分析导电胞外聚合物对电能输出的影响,进而从不同研究水平阐明阳极生物膜种间互作机制。

结项摘要

微生物燃料电池(MFC)和微生物电解池(MEC)技术可实现有机污染物的定向生物转化,同时将化学能转化为电能或氢能,是解决环境污染、能源危机和问题最有前景的技术之一。本课题研究目的是从群落、纯菌和分子水平分析各种生态因子或环境胁迫下的胞外电子传递能力。分析不同生态条件(底物、pH、温度、金属离子等)对MFC/MEC生物群落结构和功能的影响。利用生物膜原位分析手段,揭示纯菌和混菌阳极生物膜形成过程和阳极表面空间竞争,进而从不同研究水平阐明阳极生物膜种间互作机制。课题在低温生物电化学系统产电和产氢研究方面取得了重要进展,突破了常规生物制氢技术的温度极限,揭示了低温发酵与产电细菌种群互作是发酵性电子供体低温产电的主要途径。阐明了温度交替变化对电极生物膜产甲烷种群形成影响,提出了通过温度控制产甲烷种群的调控策略。实现了蛋白质、剩余污泥底物高效产电/产氢,大幅度提高能量转化效率,揭示了微生物种群互作是碳源梯级利用高效生物转化的主要原因。研究成果在Energy and Environmental Science、Environmental Science and Technology, Biosensors and Bioelectronics、Water Research、Bioresource Technology等期刊发表SCI论文10篇,平均影响因子5.4,最高影响因子9.61。获得黑龙江省自然科学二等奖1项。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Bioreactor Performance and Quantitative Analysis of Methanogenic and Bacterial Community Dynamics in Microbial Electrolysis Cells during Large Temperature Fluctuations
大温度波动期间微生物电解池中产甲烷和细菌群落动态的生物反应器性能和定量分析
  • DOI:
    10.1021/es300860a
  • 发表时间:
    2012-06-19
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Lu, Lu;Xing, Defeng;Ren, Nanqi
  • 通讯作者:
    Ren, Nanqi
Hydrogen production, methanogen inhibition and microbial community structures in psychrophilic single-chamber microbial electrolysis cells
嗜冷单室微生物电解槽的产氢、产甲烷菌抑制和微生物群落结构
  • DOI:
    10.1039/c0ee00588f
  • 发表时间:
    2011-04-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Lu, Lu;Ren, Nanqi;Xing, Defeng
  • 通讯作者:
    Xing, Defeng
Hydrogen production from proteins via electrohydrogenesis in microbial electrolysis cells
在微生物电解池中通过电水作用从蛋白质生产氢气
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2010.05.003
  • 发表时间:
    2010-08-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Lu, Lu;Xing, Defeng;Logan, Bruce E.
  • 通讯作者:
    Logan, Bruce E.
Di Wu, Defeng Xing*, Lu Lu, Wei Ma, Bingfeng Liu, Nanqi Ren,. Ferric iron enhances electricity generation by Shewanella oneidensis MR-1 in MFCs. . Doi:10.1016/j.biortech.(in press)
吴迪,邢德峰*,露露,马伟,刘冰峰,任南琪,。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Wu Di;Xing Defeng;Lu Lu;Ma Wei;Liu Bingfeng;Ren Nanqi
  • 通讯作者:
    Ren Nanqi
Syntrophic interactions drive the hydrogen production from glucose at low temperature in microbial electrolysis cells
共养相互作用驱动微生物电解池中低温葡萄糖产氢
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2012.08.040
  • 发表时间:
    2012-11-01
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Lu, Lu;Xing, Defeng;Logan, Bruce E.
  • 通讯作者:
    Logan, Bruce E.

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

磷酸盐浓度对产氢细菌Ethanoligenens harbinense YUAN-3生长和产气的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    太阳能学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任南琪;谢天卉;邢德峰;王胜男
  • 通讯作者:
    王胜男
乙醇型发酵过程优化及代谢调控分子机制
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2020.0395
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李真;李逸恬;顾家玉;丁杰;任南琪;邢德峰
  • 通讯作者:
    邢德峰
木质纤维素生物转化氢气技术及前
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    太阳能学报,2006.27(12)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任南琪;宋佳秀;邢德峰
  • 通讯作者:
    邢德峰
不同16S rDNA 靶序列对DGGE 分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境科学,2006,27(7):163~167
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任南琪;邢德峰;宋佳秀
  • 通讯作者:
    宋佳秀
The screening of microalgae mutant strain Scenedesmus sp Z-4 with a rich lipid content obtained by Co-60 gamma-ray mutation
Co-60 γ射线突变获得的富含脂质的微藻突变菌株Scenedesmus sp Z-4的筛选
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    刘冰峰;马超;肖若楠;邢德峰;任宏宇;任南琪
  • 通讯作者:
    任南琪

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

邢德峰的其他基金

电发酵系统代谢调控机制与强化污泥酸化产氢烷
  • 批准号:
    31870114
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    59.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于功能基因组学揭示自凝集产氢细菌代谢调控机制
  • 批准号:
    31470233
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    84.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
生物电化学系统微生物生物膜形成与转录组研究
  • 批准号:
    31270004
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    81.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码