无机盐和有机盐在水中溶解的微观机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21773255
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0304.化学动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Dissolution of salts is a very fundamental process in chemistry. Investigating the microscopic mechanisms of salt dissolution in water not only can help us to understand the Hofmeister series and the dissolution of proteins and other substances in water, but also can help us to understand the nucleation mechanism of atmospheric aerosols as well as the relevant physical, chemical, and biological processes in solutions. In this program, we plan to use salt-water clusters as models to investigate the microscopic mechanisms of the dissolution of a series of inorganic and organic salts in water. We will produce salt-water clusters containing many water molecules and analyze them with time-of-flight mass spectrometry and photoelectron spectroscopy coupled with theoretical calculations to study the structures and properties of these salt-water clusters. We will investigate how do their structures change with the increasing number of water molecules and also try to understand the ion-ion, ion-water, and water-water interactions in these clusters as well as the balance between these interactions. This program will provide valuable information about the solvation mechanisms of salts at the molecular level.
盐类在水中的溶解是基本的物理化学过程。探索盐类在水中溶解的微观机理,有助于人们理解Hofmeister序列,认识蛋白质以及其他物质在水中的溶解,认识大气气溶胶的成核过程,认识水溶液中相关的物理、化学及生物过程。在本项目中,我们计划以盐水团簇为模型,研究一系列重要的无机盐和有机盐在水中溶解的微观机理。我们将在实验中制备包含多个水分子的盐水团簇,并采用飞行时间质谱和光电子能谱等实验技术对其进行研究,结合理论计算来认识这些盐水团簇的几何结构和性质,分析盐分子结构随着水分子个数的增加而发生变化的规律,了解这些团簇中的离子-离子、离子-水分子和水分子-水分子之间的相互作用、变化规律以及它们之间的微妙平衡,从而为理解盐类溶解的微观机理提供分子水平上的信息。

结项摘要

探索盐类在水中溶解的微观机理,有助于人们理解Hofmeister序列,认识蛋白质以及其他物质在水中的溶解,认识大气气溶胶的成核过程,认识水溶液中相关的物理、化学及生物过程。在本项目中,我们以盐水团簇为模型,研究了盐类在水中溶解的微观机理。我们采用飞行时间质谱、光电子能谱实验技术,结合理论计算,研究了一系列无机盐、有机盐的水合团簇,包括卤盐、硫氰盐、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、羧酸盐等。获得了大量光电子能谱原始实验数据和盐水团簇结构信息。我们深入分析了盐水团簇的结构和性质,了解其内部离子与离子、离子与水分子、水分子与水分子之间的相互作用,了解其结构、性质、相互作用随尺寸的变化,分析了这些盐在水中溶解的微观机理。发现团簇结构演变与盐的宏观溶解度有很强的联系。研究结果对于从分子水平上认识盐类在水中溶解的微观机理有着重要的意义。

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(5)
专利数量(0)
Comparison of the Microsolvation of CaX2 (X = F, Cl, Br, I) in Water: Size-Selected Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
CaX2 (X = F, Cl, Br, I) 在水中微溶剂化的比较:尺寸选择的阴离子光电子能谱和理论计算
  • DOI:
    10.1021/acs.jpca.1c00573
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wei Zhi-You;Yang Li-Jiang;Gong Shi-Yan;Xu Hong-Guang;Xu Xi-Ling;Gao Yi Qin;Zheng Wei-Jun
  • 通讯作者:
    Zheng Wei-Jun
Hydration processes of barium chloride: Size-selected anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations of BaCl2-water clusters
氯化钡的水合过程:BaCl2-水团簇的尺寸选择阴离子光电子能谱和理论计算
  • DOI:
    10.1063/5.0021991
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Wei Zhi-You;Yang Li-Jiang;Xu Hong-Guang;Farooq Umar;Xu Xi-Ling;Gao Yi-Qin;Zheng Wei-Jun
  • 通讯作者:
    Zheng Wei-Jun
Microsolvation of Sodium Thiocyanate in Water: Gas Phase Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
硫氰酸钠在水中的微溶剂化:气相阴离子光电子能谱和理论计算
  • DOI:
    10.1021/acs.jpca.0c07071
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Gong Shiyan;Wang Peng;Wei Zhiyou;Yang Bin;Xu Xiling;Xu Hongguang;Zheng Weijun
  • 通讯作者:
    Zheng Weijun
Structures of (NaSCN)(2)(H2O)(n)(-/0) (n=0-7) and solvation induced ion pair separation: Gas phase anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations
(NaSCN)(2)(H2O)(n)(-/0) (n=0-7) 的结构和溶剂化诱导离子对分离:气相阴离子光电子能谱和理论计算
  • DOI:
    10.1063/5.0049567
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Gong Shi-Yan;Wang Peng;Wei Zhi-You;Xu Hong-Guang;Xu Xi-Ling;Zheng Wei-Jun
  • 通讯作者:
    Zheng Wei-Jun

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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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