厌氧消化过程微生物菌群对污泥脱水性能的作用机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51308402
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1006.固废资源转化与安全处置
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

For decades, the bad dewaterability has been hurdles to the post-treatment of activated sludge. Researchers have attempted to identify those factors (pH, particle size, EPS etcs.) which are supposed to affect dewaterability. However,because of the limit of methods, researchers still could not draw common conclusions on how dewaterability is affected. Therefore, in order to more clearly understand the mechanism of factors that affecting dewaterability, a new method to quantitatively observe microcosmic composition and micro-structure to evaluate the dewaterability of activated sludge will be developed. Meanwhile, the changes of microbial population in activated sludge will be monitored to investigate the affecting bacteria to dewaterability during the anaerobic digestion process. Further, by applying the Stable Isotope Probing (SIP) technique, more detailed explanations on how dewaterability is affected by microbial population and their excretions will be provided. Finally, based on the being expected results, a proper example of theorical affecting approach to dewaterability will be presented, namely "microbial populaiton-EPS-physical or chemical characteristics- dewaterability" approach.
污泥脱水性能不佳是阻碍污泥后处理效率提升的瓶颈。迄今为止,研究者们已从物理和化学等方面对脱水性能的影响因素(pH, 粒径,胞外物质等)进行了研究。然而由于研究手段的限制,不同污泥展现的脱水性能差异的相关原因至今没有系统的揭示。鉴于此,本课题拟在博士阶段的研究基础上,结合目前课题组关于厌氧消化污泥脱水性能的工程基础研究成果,尝试开发污泥脱水性能的微观评价方法。同时,通过引入高通量基因测序及荧光原位杂交的方法,比较筛选出对厌氧消化过程污泥脱水性能起主要作用的微生物菌群,了解其结构分布。并在此基础上,利用同位素标记进料的方法驯化所筛选出的微生物菌群,以了解厌氧消化过程伴随污泥脱水性能变化的起主要作用的微生物菌群及其代谢产物的变化过程。最终,希望能对污泥厌氧消化过程中微生物菌群对脱水性能的理论影响机制(微生物-EPS-污泥物理化学性能)给出一个初步的佐证。

结项摘要

高含固(进料含固率>10%)厌氧消化是解决我国脱水污泥处理处置问题的重要途径,而厌氧消化污泥的脱水性能是影响其后处理效率的关键。本研究开发了在实验室条件下能对厌氧消化污泥脱水性能的差异进行表征的离心脱水后含水率法,重现性好。该方法的开发初步建立了适合于高含固厌氧消化污泥脱水性能评估的方法体系。.同时,由于污泥高含固厌氧消化系统的进料中含氮物质如蛋白质、尿素等含量更高,经过微生物的作用,他们会最终降解为小分子的氨氮并累积在系统中。过高的氨氮浓度会对微生物产生毒害作用,并对系统的有机质的降解和转化以及相关微生物菌群结构产生影响。在针对系统中微生物菌群结构和脱水性能的关系展开研究的过程中,首先需要阐明的是高浓度氨氮对于系统性能的作用机制。项目团队成员针对高浓度氨氮的抑制机理展开了深入的研究,从代谢途径的角度分析了高浓度氨氮对于污泥中有机物降解转化尤其是蛋白质转化的影响。.研究团队还针对污泥高含固厌氧消化过程有机物代谢产物展开了深入的分析。蛋白质作为污泥中有机氮的主要成分,在厌氧消化过程中能被分解为溶解游离氨基酸并进一步转化为氨态氮。氨基酸是蛋白质水解的主要产物,其在厌氧消化过程中的变化在很大程度上反映了有机物降解转化的程度,而沼液和污泥中的氨基酸分析方法还不完善。在此基础上,研究团队开发了pH调节-旋蒸浓缩暨超滤离心的前处理新方法,实现了污泥厌氧消化过程中蛋白质降解过程的系统分析。.在项目执行过程中,已发表SCI文章3篇,EI文章4篇,中文核心期刊1篇,在国际会议发表3次,并申请发明专利1项。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
沼液中溶解游离氨基酸的测定——柱前衍生-反相高效液相色谱法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李建华;刘文静;李宁
  • 通讯作者:
    李宁
Partition and fate analysis of fluoroquinolones in sewage sludge during anaerobic digestion with thermal hydrolysis pretreatment
热水解预处理厌氧消化过程中污水污泥中氟喹诺酮类药物的分配和归趋分析
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2016.12.188
  • 发表时间:
    2017-03-01
  • 期刊:
    SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Li, Ning;Liu, Huajie;Dai, Xiaohu
  • 通讯作者:
    Dai, Xiaohu
基于固相萃取及高效液相色谱-荧光检测分析的污泥中氟喹诺酮类抗生素研究方法的开发
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘华杰;戴翎翎;严寒;李宁
  • 通讯作者:
    李宁
异养硝化-好氧反硝化粪产碱杆菌处理高氨氮污泥厌氧消化液
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘文静;高桥润一;正田诚;李宁
  • 通讯作者:
    李宁
游离氨调控对污泥高含固厌氧消化反应器性能的影响
  • DOI:
    10.13227/j.hjkx.201607137
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴晓虎;何进;严寒;李宁;丁月玲;董滨;戴翎翎
  • 通讯作者:
    戴翎翎

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  • 作者:
    李宁;张伟;李贵贤;赵鹬
  • 通讯作者:
    赵鹬

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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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