微塑料介导的卤代阻燃剂生物富集过程和机理

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项目介绍
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基本信息

  • 批准号:
    41877361
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0713.第四纪环境与环境考古
  • 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

Microplastics (MPs) can serve as the transfer medium of halogenated flame retardants (HFRs), which influences the bioaccumulation of HFRs in aquatic and terrestrial organisms. However, the bioaccumulation process of HFRs mediated by MPs, and the contribution of MPs to HFR bioaccumulation have not been clearly elucidated. The project will firstly explore the influence of types and sizes of MPs, and the existence forms of HFRs in MPs on bioaccessibility of HFRs in MPs. The influence of black carbon and humic acid in soil and sediment, and lipid and protein in feeds on the emission or absorption of HFRs by MPs will also be accessed. The project will then study the contributions of soil, sediment, feeds, and MPs to the bioaccumulation of HFRs, especially the high molecular weight and very lipophilic HFRs in organisms. The project will finally validate the process and key factors of HFR bioaccumulation mediated by MPs. The fulfil of the project will gain knowledge about the HFR pollution from MPs, and the contribution of MPs to HFR bioaccumulation, and also give essential support to the assessment of ecological risks of HFRs.
微塑料可以作为卤代阻燃剂 (halogenated flame retardants, HFRs) 的传递媒介,影响HFRs在水生和陆生生物中的富集。但微塑料介导的HFRs生物富集过程,以及微塑料对HFRs生物富集的贡献尚不清楚。本项目将首先通过体外模拟实验,探讨微塑料理化性质和HFRs赋存形式对微塑料中HFRs生物可获得性的影响,以及土壤、沉积物、动物食物中的黑碳、腐殖质、脂肪、蛋白质等组分对微塑料释放和吸附HFRs的影响机制;然后通过室内动物暴露实验,研究微塑料、土壤、沉积物、食物摄入等暴露途径对生物体富集HFRs的贡献,尤其是高分子量和高亲脂性HFRs的贡献;最后通过野外食物链样品采集,验证微塑料介导的HFRs生物富集过程及关键影响因素。本研究的结果将提高对微塑料带来的HFRs污染的认识,增进对HFRs的生物富集过程和微塑料相关贡献的理解,为HFRs的生态风险评价提供依据。

结项摘要

微塑料是重要的卤代阻燃剂(Halogenated flame retardants,HFRs)环境传输介质,但微塑料介导的HFRs生物富集和食物链传递过程尚不清楚。本项目结合体外模拟、体内暴露、野外调研结果,阐明微塑料介导的HFRs体外生物可获得性、体内生物富集、野外食物链和食物网传递过程与机理。体外模拟实验发现微塑料粒径越小,HFRs的亲脂性越强,HFRs生物可获得越高,塑料材质也对HFRs生物可获得性有较大影响。微塑料表面吸附的HFRs可获得性远高于内部添加HFRs。室内动物暴露实验结果也证明,微塑料表面吸附的HFRs和食物中HFRs生物富集能力相当,远高于微塑料内部添加的HFRs。废弃电子垃圾拆解区的土壤和生物中微塑料丰度、粒径、材质均不同于文献报道值,丰度处于文献报道的较高区间,土壤中存在各种粒径微塑料,但生物体中粒径越细的微塑料丰度越高,除了聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯等通用塑料,各种工程塑料及可降解塑料也在土壤和生物体中频繁检出。分离土壤得到的不同粒径微塑料和土壤组分中主要HFRs是多溴联苯醚-209,且微塑料和土壤组分的多种HFRs具有显著相关性,说明微塑料可能是土壤中HFRs的主要来源。生物体中微塑料丰度是否使用体重校正,会导致不同的微塑料污染种间差异规律。陆地生物的微塑料材质比水生生物更多样,栖息地是决定不同野生动物体内微塑料材质的主要原因。鸟类食物链的微塑料传递效率取决于鸟类消化道的微塑料排出效率,细粒径微塑料的排出率和食物相当。稳定碳同位素可以作为陆地生物微塑料污染的指标,但水生生物微塑料污染与稳定碳氮同位素无相关性。野生动物的绝大多数HFRs以食物摄入来源为主,高亲脂性、塑料添加剂类的HFRs如多溴联苯醚-209可能以微塑料摄入来源为主。

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)
Occurrence of organic pollutants in plastics on beach: Stranded foams can be sources of pollutants in islands
海滩塑料中存在有机污染物:滞留的泡沫可能是岛屿污染物的来源
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2019.136119
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Science of The Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Xingpei Cao;Li Wang;Ying Zhang;Yi Li;Chunyou Zhu;Xiaobo Zheng;Yuxin Sun;Daning Li;Ling Mo;Bixian Mai
  • 通讯作者:
    Bixian Mai
The leaching of additive-derived flame retardants (FRs) from plastics in avian digestive fluids: The significant risk of highly lipophilic FRs
禽类消化液中塑料中添加剂衍生的阻燃剂 (FR) 的浸出:高亲脂性阻燃剂的重大风险
  • DOI:
    10.1016/j.jes.2019.06.013
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Environmental Sciences
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Guo Huiying;Zheng Xiaobo;Ru Shuling;Luo Xiaojun;Mai Bixian
  • 通讯作者:
    Mai Bixian
Pollution of plastic debris and halogenated flame retardants (HFRs) in soil from an abandoned e-waste recycling site: Do plastics contribute to (HFRs) in soil?
废弃电子废物回收场土壤中塑料碎片和卤化阻燃剂 (HFR) 的污染:塑料是否会对土壤中的 (HFR) 产生影响?
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2020.124649
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Zhang Jiecong;Wu Xiaodan;Guo Huiying;Zheng Xiaobo;Mai Bixian
  • 通讯作者:
    Mai Bixian
Occurrence and Distribution of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Amphibian Species: Implications from Biomagnification Factors Based on Quantitative Fatty Acid Signature Analysis
两栖动物中持久性有机污染物 (POP) 的出现和分布:基于定量脂肪酸特征分析的生物放大因素的影响
  • DOI:
    10.1021/acs.est.1c07416
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Environmental Science & Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang Ding;Xiaobo Zheng;Lehuan Yu;Ruifeng Lu;Xiaodan Wu;Xiaojun Luo;Bixian Mai
  • 通讯作者:
    Bixian Mai
Trophic transfer of methylmercury and brominated flame retardants in adjacent riparian and aquatic food webs: 13C indicates biotransport of contaminants through food webs
甲基汞和溴化阻燃剂在邻近河岸和水生食物网中的营养转移:13C 表明污染物通过食物网进行生物迁移
  • DOI:
    10.1016/j.envpol.2022.119433
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Environmental Pollution
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Xiaodan Wu;Laiguo Chen;Xiaoyun Li;Xingpei Cao;Xiaobo Zheng;Ronghua Li;Jia'en Zhang;Xiaojun Luo;Bixian Mai
  • 通讯作者:
    Bixian Mai

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动电测井实验研究Ⅰ:渗透率的评价
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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    --
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  • 通讯作者:
    郑晓波

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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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