针铁矿/有机质界面过程对典型抗生素吸附和光解的影响机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41503095
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 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:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Antibiotics are excreted into the aquatic and terrestrial environmental in the parent form or its metabolite forms along with urine and feces, which will induce negative effect on aquatic and terrestrial organisms and human health. Therefore, it is critical to reveal the migration and transformation mechanisms for the risk assessment of antibiotics in the ecological environment. Previous studies mainly focused on the sorption and photolysis of antibiotics in various soils or in a single component and interface of soils. However, the effects of multiple medium interfaces on the sorption and photolysis features and mechanism of antibioltics are still unclear. To explore the effects of the interface process on the sorption and photolysis of antibiotics in the environmental, the macrolides and sulfonamides antibiotics are chosen as the sorbates. The goethite and organic matters as two actives of the environmental geochemistry are the foundation. The blue map of this work is the “interface process - sorption features - photolysis characteristics”. Firstly, the interfacial interaction features and mechanisms between the organic matter (i.e., humic acid, kerogen and black carbon) and goethite will be investigated. Furthermore, the sorption/desorption characteristics and mechanisms are studied in each organic matter and its complexes with goethite. Then the photolysis behaviors of antibiotics in the complexs were investigated. Finally, the effects of interaction and interface process of multimedium and multi-interface on the sorption and photolysis of antibiotics are explored. Base on these results, we will assess the environmental risk of antibiotics and then provide suggestions for environmental management of antibiotics.
鉴于抗生素进入环境后会给人类健康和生态环境带来一系列的危害,开展其在环境中迁移转化的研究是评价抗生素生态环境风险的基础。以往的研究主要集中在抗生素在土壤及其单一组分和界面作用下的吸附和光解,而对多介质多界面作用下抗生素吸附和光解的特性和机制仍不明了。因此,本项目以大环内酯和磺胺类药物为研究对象,以针铁矿和有机质这两类环境地球化学过程活跃的物质为基础,以“界面特性—吸附特性—光解特性”为研究主线,系统研究不同形态有机质(腐殖酸、干酪根和碳黑)与针铁矿之间的微观界面作用特性和机制,考察抗生素在不同有机质及其与针铁矿复合体上的吸附/解吸特性和机制,明确针铁矿与不同有机质复合体对抗生素的光解特性和机理,探讨多介质多界面作用下抗生素的吸附和光解特性及土壤活性物质之间的界面过程与抗生素吸附光解的内在联系。本项目的研究有助于正确评估抗生素的潜在环境风险,为保障人体健康和生态环境安全提供科学依据。

结项摘要

经过三年的持续研究,本项目基本上实现了预期的科研目标,并在此基础上,针对发现的新问题,将研究内容进行了有效扩展;因此,在保证项目完成的前提下,也体现了科学研究中发现新问题、解决问题的思路。本项目执行中重点解决的问题包括:有机质与针铁矿的相互作用特性和机制,有机质与针铁矿的相互作用对典型抗生素吸附与光解的影响,自然水体中微污染抗生素的高效吸附及光催化降解去除的特性和机制。在本项目的支持下,以第一作者/通讯作者发表学术论文19篇,其中SCI收录论文13篇,中科院二区以上论文6篇。本研究的主要结果为: 1. 针铁矿通过其表面上的活性位点及活性基团和腐殖酸进行结合,这种结合方式以化学方式为主。当腐殖酸存在时,针铁矿对抗生素的吸附速率和能力都明显提高,负载腐殖酸后的针铁矿对抗生素的吸附主要表现为疏水性的分配作用、氢键作用、离子交换和表面络合机制为主。且腐殖酸的存在也有利于针铁矿对TYL和SMT的光解。针铁矿与腐殖酸形成的复合物配体,在氧化TYL和SMT的同时针铁矿发生了溶解,生成了大量的Fe2+,Fe2+在液相中与腐殖酸可以再次进行络合,生成的配体可以再次参与氧化还原反应,又可形成高价铁的络合物,从而通过铁离子的循环促使光化学反应循环从而提高催化降解的效率。2.针铁矿、铁锰氧化物和硫化物改性后的玉米秸秆能够显著提高秸秆对TYL的吸附去除,TYL复合材料上的吸附机制主要有静电作用、氢键作用和疏水性作用和表面络合作用的影响。3. 通过制备高效光催化剂,分析所制备复合催化剂的理化性质。结合光解特性、 pH影响、自由基捕获及循环实验等,明确了复合光催化剂对泰乐菌素的光解性能及光解机理。本研究结果不仅有助于正确评估抗生素的生态环境风险,保障人体健康和生态环境安全,还可以全面明确抗生素的环境地球化学行为并对其污染治理提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Sorption properties of tylosin on four different microplastics
泰乐菌素对四种不同微塑料的吸附特性
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2018.06.100
  • 发表时间:
    2018-10-01
  • 期刊:
    CHEMOSPHERE
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Guo, Xuetao;Pang, Jingwen;Jia, Hanzhong
  • 通讯作者:
    Jia, Hanzhong
An efficient method for tylosin removal from an aqueous solution by goethite modified straw mass
针铁矿改性秸秆从水溶液中高效去除泰乐菌素的方法
  • DOI:
    10.1039/c6ra19172j
  • 发表时间:
    2016-10
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yongyuan Yin;Xuetao Guo;Chen Yang;Liangmin Gao;Youbiao Hu
  • 通讯作者:
    Youbiao Hu
Application of goethite modified biochar for tylosin removal from aqueous solution
针铁矿改性生物炭去除水溶液中泰乐菌素的应用
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfa.2016.05.015
  • 发表时间:
    2016-08-05
  • 期刊:
    COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Guo, Xuetao;Dong, Hao;Gao, Liangmin
  • 通讯作者:
    Gao, Liangmin
A facile synthesis of goethite-modified g-C3N4 composite for photocatalytic degradation of tylosin in an aqueous solution
针铁矿改性 g-C3N4 复合材料的简便合成用于水溶液中泰乐菌素的光催化降解
  • DOI:
    10.1007/s11164-018-3298-z
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    Research on Chemical Intermediates
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Dong Hao;Guo Xuetao;Yin Yongyuan
  • 通讯作者:
    Yin Yongyuan
Synthesis and characterization of Ag/Bi2WO6/GO composite for the fast degradation of tylosin under visible light
可见光下快速降解泰乐菌素的 Ag/Bi2WO6/GO 复合材料的合成与表征
  • DOI:
    10.1007/s11356-018-1296-8
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Dong Hao;Yin Yongyuan;Guo Xuetao
  • 通讯作者:
    Guo Xuetao

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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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