微生物控制合成不同形貌与尺寸铂钯纳米材料及其分子机制

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基本信息

  • 批准号:
    51871250
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 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

Microbe-mediated synthesis of metal nanomaterials has the advantage of biocompatibility when compared with physical and chemical methods, and becomes a research hotspot. However, low efficiency in microbe-mediated synthesis and difficulty in controlling morphology and size are the key problems for this technology. In addition, researches have paid far more attention on Au/Ag nanoparticles than Pd/Pt. Therefore, it is of great significance to systematically study the molecular mechanism in microbe-mediated synthesis of metal nanoparticles, and then synthesis nanoparticles precisely by controlling microbe. This study focuses on Pd/Pt nanoparticles synthesis, and aims to: 1) analyze the important genes and functional groups in microbe that related to Pd/Pt adsorption, transportation and reduction by using high-throughput sequencing, molecular biology methods and modern instrumental analyses; 2) reveal the molecular mechanisms of microbe-mediated Pd/Pt nanomaterials; 3) synthesize Pd/Pt nanomaterials precisely and efficiently by genetic engineering methods. In summary, this study will provide a solid theoretical foundation for the green and efficient synthesis of Pd/Pt and other metallic nanomaterials.
微生物合成金属纳米材料具有物理、化学合成法无法比拟的优势,即无需表面改性就具有良好的生物相容性,因而近年来成为金属纳米材料制备的新方法而备受关注。但是,目前微生物合成金属纳米材料技术存在着合成效率低及难以精确控制金属纳米材料形貌与尺寸等问题,而且,研究主要围绕金、银纳米材料,有关铂、钯等金属纳米材料微生物合成的研究较少。因此,系统地揭示微生物控制合成金属纳米材料的分子机制,通过基因调控精确控制微生物“绿色高效”合成纳米材料意义重大。本研究以铂、钯等金属纳米材料的微生物合成为切入点,利用高通量测序技术以及其他分子生物学手段、现代仪器分析手段对微生物吸附、转运和还原铂、钯等金属离子一系列过程关键基因与相关生物大分子进行分析,揭示微生物合成铂、钯等金属纳米材料的分子机制,通过基因工程手段改造微生物,使其能够高效、精确控制地合成铂、钯等金属纳米材料,为铂、钯及其他金属纳米材料的绿色高效合成提供坚实的理论基础。

结项摘要

微生物纳米合成技术是近年发展起来的一项纳米材料“绿色合成”新技术,该技术通过微生物与金属离子发生一系列复杂的氧化还原反应,合成生物相容性良好的新型金属纳米材料。相较于传统的金属纳米材料合成方法,采用微生物合成纳米材料具有清洁、无毒、环境友好、反应条件温和、生物相容性较好等优势,因而,具有广阔的应用前景。本项目首先通过微生物表面展示及表面化学枝接的方法,制备了基因工程改造大肠杆菌及高效特异性微生物吸附剂。其次,进行微生物高效可控吸附金属离子的行为研究,以揭示微生物吸附剂对金属离子的吸附机理。随后,制备微生物基金属纳米材料,并发掘其在污染物降解和痕量物质检测方面的应用研究,最后,进行微生物炭载金属纳米材料制备及在废水处理及消杀病原微生物方面应用研究。通过以上研究,本项目构建了一种基于微生物“吸附—还原一体化”及“吸附—碳化一体化”的绿色温和地合成金属纳米材料技术原型,该方法的突破及其机制的揭示同时为微生物控制合成其他金属纳米材料提供了坚实的理论依据,为金属纳米材料的合成及发展新型金属纳米材料提供一种全新的思路。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(24)
Prussian blue analogue-derived Mn-Fe oxide nanocubes with controllable crystal structure and crystallinity as highly efficient OER electrocatalysts
具有可控晶体结构和结晶度的普鲁士蓝类似物衍生的锰铁氧化物纳米立方体作为高效OER电催化剂
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2019.153438
  • 发表时间:
    2020-04-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Ma, Quanyin;Dong, Rui;Pan, Jun
  • 通讯作者:
    Pan, Jun
Enhancement of platinum biosorption by surface-displaying EC20 on Escherichia coil
大肠杆菌表面展示 EC20 增强铂生物吸附
  • DOI:
    10.1016/j.ecoenv.2018.10.116
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Ecotoxicology and Environmental Safety
  • 影响因子:
    6.8
  • 作者:
    Tan Ling;Cui Hao;Xiao Yong;Xu Hang;Xu Meiying;Wu Haiyan;Dong Haigang;Qiu Guanzhou;Liu Xinxing;Xie Jianping
  • 通讯作者:
    Xie Jianping
Application of modified sepiolite as reusable adsorbent for Pd(II) sorption from acidic solutions
改性海泡石作为可重复使用吸附剂在酸性溶液中吸附 Pd(II) 的应用
  • DOI:
    10.1016/s1003-6326(20)65303-1
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Transactions of Nonferrous Metals Society of China
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Xiao Yong;Feng Ning-ning;Wang Run-hua;Dong Hai-gang;Guo Zi-wen;Cui Hao;Wu Hai-yan;Liu Xin-xing;Xie Jian-ping
  • 通讯作者:
    Xie Jian-ping
利用基因工程菌从贵金属废液中吸附铂和钯
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    贵金属
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范炜;王国祯;董海刚;王润华;李铮铮;武海艳;刘新星;邱冠周;谢建平
  • 通讯作者:
    谢建平
Treatment of organic pollutants in coke plant wastewater by micro-nanometer catalytic ozonation, A/A/O and reverse osmosis membrane
微纳米催化臭氧化、A/A/O和反渗透膜处理焦化厂废水中的有机污染物
  • DOI:
    10.2166/wst.2022.292
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Water Science and Technology
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Ningning Feng;Guozhen Wang;Xinke Kang;Tao Hu;Haiyan Wu;Jianping Xie
  • 通讯作者:
    Jianping Xie

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其他文献

结核分枝杆菌毒力因子蛋白酪氨酸磷酸酶PtpA 转录 调控和分泌机理
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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磁选育菌种新方法的研究——磁黄
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘新星;谢建平;刘文斌;霍强
  • 通讯作者:
    霍强
稀土离子共掺杂的钼酸钙发光材料的合成与光谱性质
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  • 发表时间:
    2015
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    --
  • 作者:
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MATLAB 7.X生物信息工具箱的应用——序列比对(二)
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    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李红燕;谢建平;杨英杰;刘新星
  • 通讯作者:
    刘新星

其他文献

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谢建平的其他基金

基于宏基因组学的酸性矿坑水及其底泥中微生物群落生态功能的研究
  • 批准号:
    51104189
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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