猪粪高固体厌氧发酵中抗生素抗性基因消长及驱动因子分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41807474
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0711.污染物环境行为与效应
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The overuse of antibiotics in livestock and poultry breeding industry results in the producing of antibiotic resistance genes (ARGs) in environment. With the land use, animal manure has become one of the main sources for ARGs entering into soil environment. The effective disposal of animal manure is a key step for reducing the environmental risks of ARGs. Anaerobic digestion is an important approach to treat animal manure. Especially the high solid anaerobic digestion has become a hot research topic for many advantages. However, the existing researches mainly focus on the fate of ARGs in low solid anaerobic digestion system. The fate of antibiotic resistance genes and its drivers in high solid anaerobic digestion system of swine manure is rarely studied. This study will focus on the high solid anaerobic system with swine manure, and the starting mode is set to control the start stage, acidification stage and stable stage etc. Then the following will be studied: (1) the fate of ARGs and mobile genetic elements will be analyzed under different reaction stages; (2) the microbial community structure characteristics will be illuminated, and the relationship of microbial community and ARGs will be stablished, to exploit the potential host bacterium for ARGs; (3) the driving effects of microbial community structure, mobile genetic elements and environmental factors on ARGs variation will be comprehensively studied to determine the main drivers of ARGs and evaluate the starting modes of high solid anaerobic digestion. The study will provide the theoretical foundation for exogenous methods of controlling anaerobic conditions to prevent ARGs contamination and transmission.
抗生素在养殖业大量使用导致了抗生素抗性基因(ARGs)的产生,畜禽粪便农用已成为ARGs进入土壤环境的主要途径之一,因此对畜禽粪便的有效处置对降低ARGs环境风险至关重要。厌氧发酵技术是畜禽粪便主要处置方式之一,尤其是高固体厌氧发酵技术已成为研究热点,然而,目前研究主要集中于低固体厌氧发酵中ARGs归趋,对粪便高固体厌氧发酵中ARGs消长机制及驱动因子研究未见报道。本项目通过不同启动方式,控制高固体厌氧发酵经历启动期、酸化期、稳定期等阶段,并针对不同阶段研究如下内容:(1)明确高固体厌氧发酵过程中ARGs及可移动遗传元件消长规律;(2)分析微生物群落结构,建立微生物群落与ARGs关系,挖掘ARGs潜在宿主菌;(3)探索微生物群落、可移动遗传元件、环境因子等对ARGs消长的驱动作用,确定主导驱动因子,并对不同启动方式进行评估。为采用外源手段干预厌氧发酵工艺防止ARGs污染传播提供理论依据。

结项摘要

高固体厌氧发酵技术已成为养殖场固体粪便处理的主要技术之一,然而猪粪中含有多种耐药基因(ARGs),不同类型ARGs在高固体厌氧发酵过程中的消长机制是否相同,以及在不同反应阶段ARGs的驱动因素是否相同等问题仍需进一步明确。本项目以猪粪高固体厌氧发酵体系为研究对象,利用宏基因组学和高通量测序等手段,研究不同启动方式下厌氧发酵体系中耐药基因的消长机制和驱动因素。首先,针对不同启动方式下厌氧发酵体系产气性能和ARGs的行为归趋进行研究,结果表明,快速启动方式可以使得体系甲烷累计产量增加3.1-7.3倍,猪粪中共有922种耐药基因本定量检出,它们大部分属于多重耐型,所有ARGs的相对丰度有所降低,大部分ARGs的绝对丰度呈下降趋势,这种下降主要表现为外排泵类ARGs的减少;其次,高固体厌氧发酵体系内细菌和古菌的分析结果表明,快速启动方式有助于甲烷八叠球菌丰度的增加,从而可以促进甲烷产生量;最后,针对不同反应阶段下ARGs的驱动因素进行解析,结果表明,再启动阶段和酸化阶段,ARGs变化由微生物、MGEs和环境因素共同驱动,产气阶段,ARGs主要受16S和一些未知因素共同驱动,而结束阶段,ARGs的主要驱动因素是16S和微生物;此外,关于ARGs潜在宿主菌的研究表明,大约80%的ARGs潜在宿主菌属于厚壁菌门,而厚壁菌门菌在产气阶段具有最低丰度,因此厚壁菌门的变化直接影响着ARGs的变化。综上所述,本项目的研究结果可以促进高固体厌氧发酵技术的发展,为外源手段调控ARGs污染提供理论基础和科学依据。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Selenite Foliar Application Alleviates Arsenic Uptake, Accumulation, Migration and Increases Photosynthesis of Different Upland Rice Varieties
叶面喷施亚硒酸盐可减轻砷的吸收、积累、迁移并增加不同旱稻品种的光合作用
  • DOI:
    10.3390/ijerph17103621
  • 发表时间:
    2020-05-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ding, Yongzhen;Di, Xuerong;Zhi, Suli
  • 通讯作者:
    Zhi, Suli
Cadmium uptake reduction in paddy rice with a combination of water management, soil application of calcium magnesium phosphate and foliar spraying of Si/Se
结合水管理、土壤施用磷酸钙镁和叶面喷施硅/硒来减少水稻的镉吸收
  • DOI:
    10.1007/s11356-021-13512-6
  • 发表时间:
    2021-05-06
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Cai, Yanming;Wang, Xiaomeng;Ding, Yongzhen
  • 通讯作者:
    Ding, Yongzhen
Simultaneous extraction and determination of 45 veterinary antibiotics in swine manure by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
液相色谱-串联质谱法同时提取测定猪粪中45种兽用抗生素
  • DOI:
    10.1016/j.jchromb.2020.122286
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Zhi Suli;Zhou Jing;Liu Haixue;Wu Huihui;Zhang Zulin;Ding Yongzhen;Zhang Keqiang
  • 通讯作者:
    Zhang Keqiang
Systematic analysis of occurrence and variation tendency about 58 typical veterinary antibiotics during animal wastewater disposal processes in Tianjin, China
天津市动物废水处理过程中58种典型兽用抗生素的出现及变化趋势系统分析
  • DOI:
    10.1016/j.ecoenv.2018.08.101
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Ecotoxicology and Environmental Safety
  • 影响因子:
    6.8
  • 作者:
    Zhi Suli;Zhou Jing;Yang Fengxia;Tian Liang;Zhang Keqiang
  • 通讯作者:
    Zhang Keqiang
畜禽粪便厌氧发酵过程抗生素抗性基因归趋及驱动因子分析
  • DOI:
    10.11975/j.issn.1002-6819.2019.01.024
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    支苏丽;周婧;赵润;杨凤霞;张克强
  • 通讯作者:
    张克强

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

天津地区畜禽粪污处理工艺对抗生素抗性基因的去除效果
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    农业环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闫雷;丁工尧;杨凤霞;阮蓉;韩秉君;支苏丽;张克强
  • 通讯作者:
    张克强
Fe(NO_3)_3催化乙酸预处理玉米秸秆的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    安全与环境学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于晓艳;张书廷;吕学斌;支苏丽;祁军
  • 通讯作者:
    祁军

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

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