基于微观水文-物理模型的土壤微生物多样性影响机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41401265
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0709.基础土壤学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The notion that spatial and temporal factors contribute significantly to the high microbial diversity found in soil present a challenge to attempts to establish direct links between diversity and soil environment. Although heterogeneity and spatial and temporal microhabitat fragmentation are often cited as key factors promoting the immense microbial diversity found in soil, details of the dynamics and interplay of mechanisms that sustain such diversity remain sketchy. To investigate the potential determinants that control microbial activity and study origins of biodiversity dynamics in soil, we develop an online surface roughness microbial experimental system for quantifying the effects of spatial heterogeneity and hydration status on shaping microbial growth, motility and dispersion, and impacts on microbial populations interactions on unsaturated soil surfaces. We further propose an organism-centered spatially resolved modeling platform that explicitly considers aqueous phase organization in soil pores and a resulting host of micrometric biophysical processes ranging from heterogeneous nutrient diffusion field to motility rates and coupling microbial trophic interactions to study how micro scale hydro-physical processes contribute to shape soil microbial life and impacts on microbial diversity maintenance. The proposed research offers a potential for improved understanding of microbiological processes taking places in the most active compartment of the biosphere, and would provide new insights into the origins of the unparalleled biodiversity sustained in soil. This research lies at the intersection of soil physics, hydrology and environmental microbiology, and it shall have broad impact in cutting across disciplinary boundaries and offering insights into long standing environmental questions that are critical to soil and water resources quality, the fate of biogenic and anthropogenic pollutants entering such environments.
土壤微生物多样性研究是土壤研究领域的重点,也是这一研究领域的一个薄弱环节。由于土壤环境具有复杂的空间异质性及其在时空维度上的不连续性和动态变化等特性,这些被普遍认为是决定土壤微生物多样性的关键因素,但是人们对其影响机理的认知仍然一知半解。因此,本研究采用机理分析与数学模拟相结合的手段,通过构建微尺度土壤微生物实验系统,研究土壤微尺度孔隙的分布和水分含量变化对土壤中水膜网络大小分布的影响,及其对微生物运动和生长的影响机制,揭示土壤水文物理-微生物过程模拟的基本参数及相互作用机理;然后,构建基于单个孔隙和微生物个体的定量化模型,系统探究水分含量变化、营养物质的扩散传输及微生物之间的食物链关系对土壤微生物生长、竞争和共存的影响;从微观尺度揭示水文-物理环境因子对促进土壤微生物多样性的作用机制。研究结果还将为如何促进微生物对于土壤污染物质的有效生物降解和生物修复等提供理论指导和虚拟化模拟实验平台。

结项摘要

土壤微生物多样性研究是土壤微生物学研究领域的重点。然而,由于土壤本身的复杂性和难观测性,土壤微生物多样性研究一直是该研究领域的薄弱环节、相关研究大多停留在对实验现象的定性或半定量描述的水平上,而缺乏定量的和机理性的研究。本项目结合微观实验观测与数学模拟相结合的研究手段,创建了基于土壤微观孔隙和微生物个体细胞的土壤微生物活动和互作过程的离散化计算机模型;并利用模型研究了土壤环境微观水分和养分分布、及其动态变化如何影响环境微生物的生长、拓殖和种群间的互作过程,进而影响微生物多样性、种群结构及其生态功能。发现了在水不饱和土壤或其他多孔介质环境下,存在仅仅数个千帕的水势值区间能够支持快速生长微生物种群的定植和有效的空间扩张,从而建立少数微生物高度的种群优势,而在相对干燥情况下,多数竞争性微生物种群能够达到长时间的共存;而微生物之间的营养链关系也能够有效地促进微生物竞争性种群间稳定的时空分布和长时间的种群共存、以及优化的微生物群落的生态功能。同时,本项目还基于上述计算模拟研究结果,探索性地通过构建微观实验观测平台研究了土壤微生物铁还原菌和铁氧化物等对土壤和水体中有机砷迁移和转化过程的影响,发现了铁还原菌诱导产生的铁离子氧化过程能够显著促进土壤和水体中有机砷污染物的生物化学转化过程;随之发生的铁和亚铁离子的二次矿化过程能够对有机砷生物化学转化过程的中间产物产生有效的固化作用。上述研究结果从微观尺度上揭示了水文-物理环境因子对土壤微生物多样性的影响和促进机制,同时,明确了土壤和水体中重金属污染物如砷等的转化和迁移规律;该系列研究对于系统剖析微观水文、物理、化学等环境条件及其变化对土壤微生物多样性的影响和作用机制、以及其对微生物群落生态功能的影响具有重要意义。以上研究结果已经发表了6篇SCI期刊论文。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effect of Surface Properties on Colloid Retention on Natural and Surrogate Produce Surfaces.
表面性质对天然和替代产品表面胶体保留的影响。
  • DOI:
    10.1111/1750-3841.13543
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    J Food Sci
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lazouskaya Volha;Sun Taozhu;Liu Li;Wang Gang;Jin Yan
  • 通讯作者:
    Jin Yan
Resources availability mediated EPS production regulate microbial cluster formation in activated sludge system
资源可用性介导的 EPS 生产调节活性污泥系统中微生物簇的形成
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2015.05.017
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Zhu Ning;Liu Li;Xu Qiao;Chen Guowei;Wang Gang
  • 通讯作者:
    Wang Gang
Trophic interactions induce spatial self-organization of microbial consortia on rough surfaces.
营养相互作用诱导粗糙表面上微生物群落的空间自组织
  • DOI:
    10.1038/srep06757
  • 发表时间:
    2014-10-24
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wang G;Or D
  • 通讯作者:
    Or D
Shewanella oneidensis MR-1-Induced Fe(III) Reduction Facilitates Roxarsone Transformation.
Shewanella oneidensis MR-1 诱导 Fe(III) 还原促进洛克沙胂转化
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0154017
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    PloS one
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Chen G;Ke Z;Liang T;Liu L;Wang G
  • 通讯作者:
    Wang G

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其他文献

High-Frequency Underwater Transducer
高频水下传感器
  • DOI:
    10.1080/00150193.2010.485828
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    2010-11
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王钢
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王静
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  • DOI:
    10.16081/j.issn.1006-6047.2016.05.015
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    舒兵成;李海锋;武霁阳;郑伟;王钢
  • 通讯作者:
    王钢
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    骆钊;刘德文;沈鑫;王钢;喻品钦;李钊
  • 通讯作者:
    李钊
窖蛋白的结构与功能及其在肺部疾病中作用的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王钢;陈海龙;马克里
  • 通讯作者:
    马克里

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土壤噬菌体‑细菌互作模式及其对土壤微生物多样性和群落结构的影响机制研究
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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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