电活性生物膜对重金属离子急性刺激的耐受特征及调控机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21906028
  • 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:
    B0604.水污染与控制化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The microbial electrochemical systems (MES), based on electroactive biofilms, have attracted extensive attentions as an innovative and eco-friendly biotechnology for energy recovery and environmental remediation. Nevertheless, previous researches predominantly focused on the extracellular electron transfer efficiencies and mechanisms, the stability of such biofilms was rarely demonstrated. Of particular interest is the tolerance properties and self-regulation mechanisms of electroactive biofilms under acute-shocking of toxic matters which is recognized as a kind of stability penalty of such biofilms. However, to date very few study in this field has been reported. To this end, this project aims to systematically study the capability of electroactivity recovery and tolerance properties of electroactive biofilms under acute-attack of Cu(II) and Cd(II); investigate the relationship between the components of extracellular polymeric substances (EPS) and tolerance properties of electroactive biofilms to unravel the role EPS playing in self-protection process of the biofilms toward heavy metals’ attack; identify key quorum sensing (QS) signal chemicals to investigate how exogenous QS signal influences the EPS dynamic variation of electroactive biofilms, then establish an innovative and scientific protocol that EPS administrated by quorum sensing enhances tolerance properties of electroactive biofilms toward heavy metals’ attack; explain the basic molecular mechanisms of quorum sensing (QS) signal chemicals on stability enhancement of electroactive biofilms. The ultimate goal of this project is to put forward basic and multidisciplinary knowledge for maintaining stability of microbial electrochemical system, provide technical solutions for optimizing practical applications of MES.
基于电活性生物膜的微生物电化学系统是一种新型产能及废水废物处理生物技术,是当前环境生物技术的研究热点之一。胞外电子传递机制是目前电活性生物膜的研究重点,生物膜稳定性则少受关注。环境毒性物质的刺激是影响电活性生物膜稳定性的重要因素,而电活性生物膜应对环境毒性物质刺激的耐受特征和调控机制少见报道。本项目拟以成熟电活性生物膜为研究对象,采用Cu(II)和Cd(II)为模式环境毒性物质,系统研究电活性生物膜在重金属急性刺激下的耐受特性和电活性恢复能力,阐明胞外聚合物(EPS)在生物膜耐受环境毒性物质冲击过程中的保护作用和机制;分析电活性生物膜形成过程中的关键群体感应信号分子,探讨外源群体感应信号分子对EPS组分和结构的影响,建立群体感应信号分子调控EPS强化电活性生物膜耐受重金属离子毒性的方法,阐明群体感应信号分子强化电活性生物膜稳定性的分子机制,为微生物电化学技术实际环境应用提供理论和技术支撑。

结项摘要

微生物电化学系统(MES)是以电活性生物膜为主体的一种新型产能及废水废物处理生物技术,是当前环境生物技术的研究热点之一。而电活性生物膜具有独特的胞外电子传递特性,是实现MES多功能环境应用的关键。围绕电活性菌这一特殊的微生物群体,本项目首先以成熟电活性生物膜为研究对象,采用高盐冲击等方式模拟毒性物质对电活性生物膜突发的环境冲击,系统研究了电活性生物膜在环境急性刺激下的耐受特性和电活性恢复能力,阐明了胞外聚合物(EPS)在生物膜耐受环境毒性物质冲击过程中的保护作用和机制;探讨了外源群体感应信号分子对EPS组分和结构的影响,并阐释了群体感应信号分子强化电活性生物膜稳定性的分子机制,基于上述研究建立了群体感应信号分子调控EPS强化电活性生物膜耐受环境急性冲击的方法,为环境微生物电化学技术实际应用提供理论依据和技术支撑,基本完成了项目预期目标。其次,针对微生物(尤其是电活性微生物)的EPS环境效应开展了一定的拓展研究,通过对照不同微生物来源的EPS,阐明了不同EPS组成结构和化学特性对EPS光化学特性的影响,初步探讨了微生物EPS在水环境中对痕量有机污染物降解与转化过程的潜在作用,为深入研究具有活跃微生物群落的水生态系统自净过程提供了新的研究视角。此外,项目基于电活性生物膜EPS显著了一氧化氮络合能力,构建了以电活性生物膜为主体的新型MES(微生物电化学滤塔),实现了模拟中温工业烟气高效的氮氧化物还原去除,进一步拓展了MES的环境应用。总而言之,本项目的研究以电活性菌为主线,通过生物膜稳定性强化、胞外聚合物理化特征等研究,逐步细化并拓展了电活性微生物的环境功能,为逐步推动电活性菌的环境应用提供了重要的科学基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Autochthonous N-doped carbon nanotube/activated carbon composites derived from industrial paper sludge for chromate (VI) reduction in microbial fuel cells
来自工业造纸污泥的原生氮掺杂碳纳米管/活性炭复合材料用于微生物燃料电池中铬酸盐(VI)还原
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2020.136513
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Shaofeng Zhou;Beiping Zhang;Zhiyang Liao;Lihua Zhou;Yong Yuan
  • 通讯作者:
    Yong Yuan
Photochemical Behavior of Microbial Extracellular Polymeric Substances in the Aquatic Environment
水生环境中微生物胞外聚合物的光化学行为
  • DOI:
    10.1021/acs.est.1c02286
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Environmental Science and Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Shaofeng Zhou;Zhiyang Liao;Beiping Zhang;Rui Hou;Yi Wang;Shungui Zhou;Yifeng Zhang;Zhiyong Jason Ren;Yong Yuan
  • 通讯作者:
    Yong Yuan
Anode potential-dependent protection of electroactive biofilms against metal ion shock via regulating extracellular polymeric substances
通过调节细胞外聚合物,阳极电位依赖性保护电活性生物膜免受金属离子冲击
  • DOI:
    10.1016/j.watres.2020.115845
  • 发表时间:
    2020-07-01
  • 期刊:
    WATER RESEARCH
  • 影响因子:
    12.8
  • 作者:
    Hou, Rui;Luo, Cheng;Zhou, Shungui
  • 通讯作者:
    Zhou, Shungui
Complexing agents-free bioelectrochemical trickling systems for highly-efficient mesothermal NO removal: The role of extracellular polymer substances
用于高效去除中温 NO 的无络合剂生物电化学滴流系统:细胞外聚合物质的作用
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2022.128286
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Xingzhu Huang;Shaofeng Zhou;Jianjun Li;Xiaojun Wang;Shaobin Huang;Guoping Sun;Shan Yang;Jia Xing;Meiying Xu
  • 通讯作者:
    Meiying Xu
Perspectives on Microbial Electron Transfer Networks for Environmental Biotechnology.
环境生物技术微生物电子传递网络的展望
  • DOI:
    10.3389/fmicb.2022.845796
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    FRONTIERS IN MICROBIOLOGY
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zhou, Shaofeng;Song, Da;Gu, Ji-Dong;Yang, Yonggang;Xu, Meiying
  • 通讯作者:
    Xu, Meiying

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其他文献

玉米叶水解液作为好氧反硝化的补充碳源分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    环境工程学报
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    --
  • 作者:
    何嘉欣;黄少斌;周少锋
  • 通讯作者:
    周少锋
超亲水性介孔SiO_2防雾薄膜的制备及条件优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单文杰;宋旭;周少锋;胡芸;韦朝海
  • 通讯作者:
    韦朝海

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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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