微波辐射对细菌、真菌、病毒和过敏原气溶胶灭活的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21077005
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0607.环境毒理与健康
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

细菌、真菌、病毒和过敏原气溶胶通过呼吸暴露能引起多种肺病、病态楼宇综合症,甚至死亡等。最近H1N1流感的爆发,进一步显示了空气生物安全的重要。国内外尝试了用静电场,紫外线,光催化和高温气流等技术来灭活生物气溶胶,取得了一定进展。 微波辐射早期用来处理水中、食物里和表面上的微生物,但国内外没有报道利用微波处理生物气溶胶的研究。本项目拟探索利用微波辐射(2450MHz)来灭活空气化的和环境中的细菌、病毒、真菌和过敏原气溶胶,研究微波在不同能量(119-700W)和暴露时间(2-10分钟)下的灭活效率,探讨微波的灭活机理和对生物活性的影响。通过该项目的研究,揭示微波辐射对不同生物气溶胶的灭活效率及其主要影响因素,为进一步优化微波辐射灭活系统提供技术依据。拟开发的微波辐射系统简单、廉价,有望应用在医疗卫生机构、公共场所和家庭的空气净化上,从而防范交叉感染和保护人群健康。

结项摘要

本项目系统地研究了微波辐射及低温等离子体(作为对照)对细菌、真菌、病毒和过敏原气溶胶灭活效率及机理,为生物气溶胶的灭活、防护提供了新的技术手段与理论基础。研究结果显示,在1.5 min内输出能量为700 W的微波辐射可灭活空气中94.2%的假单胞荧光杆菌和91.3%的病毒MS2;输出能量为24 W的低温等离子体,在次秒内(0.12 s)可灭活100%的假单胞荧光杆菌和85%的病毒MS2。 此外,低温等离子体在0.06 s内可灭活室外空气中96%的细菌和87%的真菌;在0.06 s内降低了狗过敏原81%的致敏性。和常规生物气溶胶控制技术相比,微波辐射提供了一种实用性强、广谱性好、操作简单且环境友好的灭活技术;而低温等离子体则突破了常规技术在灭活时间和灭活效率上的瓶颈,提供了一种快速、高效的空气净化技术。本论文的研究成果有望应用于封闭及半封闭环境如中央空调系统、医院、飞机机舱、军事基地等的空气消毒。..本项目总体上很好地完成计划研究内容,共发表相关SCI论文22篇包括1篇Nano Letters,3篇ES&T等, 申请国家发明专利4项, 授权1项, 参加国际会议11人次, 共做国际学术大会报告约30人次。研究成果被国际著名的ACS Chemical and Engineering News, RCS Chemistry World , Nanowerk,中国日报以及北京日报作为研究亮点报道。项目负责人获2012年获中国人民解放军科技进步二等奖, 获2013年国际著名Marian Smoluchowski Award(气溶胶科学突出贡献奖-青年气溶胶科学家的最高国际荣誉)以及2013年亚洲青年气溶胶科学家奖(气溶胶科学与技术杰出贡献奖-Asian Young Aerosol Scientist Award)。项目负责人被邀请担任国际著名刊物Journal of Aerosol Science与Atmospheric Environment的编委, 同时项目负责人被授予空气微生物学组副主任委员,中国环境科学学会室内环境与健康分会副主任委员等学术荣誉。在该项目的资助下, 毕业1名博士生(获北京大学、北京市优秀毕业生)、1名硕士生, 项目负责人所指导研究生获“中国青年博士生杰出人才奖”两次、 “北京大学校长奖学金”、“北京大学三好学生标兵”、 “北京市优秀毕业生”等。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(5)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Enhancing bioaerosol sampling by Andersen impactors using mineral-oil-spread agar plate.
使用矿物油琼脂平板增强 Andersen 冲击器的生物气溶胶采样
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0056896
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    PloS one
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Xu Z;Wei K;Wu Y;Shen F;Chen Q;Li M;Yao M
  • 通讯作者:
    Yao M
Are we biologically safe with snow precipitation? A case study in beijing.
降雪对我们的生物安全吗?
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0065249
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    PloS one
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Shen F;Yao M
  • 通讯作者:
    Yao M
Molecular and microscopic analysis of bacteria and viruses in exhaled breath collected using a simple impaction and condensing method.
使用简单的撞击和冷凝方法收集呼出气体中的细菌和病毒的分子和显微镜分析
  • DOI:
    10.1371/journal.pone.0041137
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    PloS one
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Xu Z;Shen F;Li X;Wu Y;Chen Q;Jie X;Yao M
  • 通讯作者:
    Yao M
Control of Airborne and Liquid-borne Fungal and Pet Allergens Using Microwave Irradiation
使用微波辐射控制空气和液体真菌和宠物过敏原
  • DOI:
    10.1080/15459624.2013.818234
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    Journal of Occupational and Environmental Hygiene
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Yan Wu;Maosheng Yao
  • 通讯作者:
    Maosheng Yao
Monitoring of Bioaerosol Inhalation Risks in Different Environments Using a Six-stage Andersen Sampler and PCR-DGGE Method
使用六级 Andersen 采样器和 PCR-DGGE 方法监测不同环境中的生物气溶胶吸入风险
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Environmental Monitoring and Assessment
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Zhenqiang Xu;Maosheng Yao
  • 通讯作者:
    Maosheng Yao

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生物气溶胶的昨天、今天和明天
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    郑云昊;李菁;陈灏轩;张婷;李心月;王敏妃;要茂盛
  • 通讯作者:
    要茂盛

其他文献

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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

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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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