地质大分子结构中包裹烃类的迁移演化特征及其地球化学意义

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41502128
  • 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:
    D0207.石油天然气地质学
  • 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

Geological macromolecules are able to adsorb/occlude some other small molecules so that macromolecular structures can effectively protect the occluded components. This protection reduces the transformative effects of later geochemical processes, thus preserving the earlier organic geochemical information contained in these components. Recently research concerning this topic showed that at the latter stage the macromolecules may not only inherit occluded components of the earlier ones, but also occluded new molecules from the cracking of earlier macromolecule. It is significant to study the evolution of occluded hydrocarbons during evolution process of kerogen→asphaltene→solid bitumen for comprehensive evaluation of high evolution sedimentary organic matter. .This project is aimed to investigate evolution characterization of occluded components in geological macromolecules by simulation experiments of kerogen pyrolysis to generate asphaltene and asphaltene form bitumen. The simulation experiments contain kerogen thermal pyrolysis under high temperature in semi-open system and asphaltene pyrolysis in closed golden tube system. The latter ones mainly simulate maturation, biological degradation and physiochemical reactions between hydrocarbon, water and rocks to study the factors influencing the evolution of occluded components. And concerning the kerogen, asphaltene and solid bitumen from the same sources collected from geological section, evolution characterization of occluded hydrocarbons and its geochemical significance were discussed.
地质大分子结构中普遍存在吸附/包裹现象,其包裹组分因得到大分子骨架保护而保存有早期地球化学信息。随着大分子形态的演变,晚期地质大分子既继承了早期大分子包裹的成分,同时也可能含有与早期裂解相关的组分,因而包裹组分具有特殊的演化过程。在干酪根→沥青质→固体沥青的演化过程中,研究包裹烃类随着大分子形态变化而演化的特征对于高演化沉积有机质的综合评价具有重要意义。.本项目从油气演化过程出发,主要通过实验模拟干酪根降解形成原油、原油演化成固体沥青的过程来探讨地质大分子包裹组分的迁移演化特征。研究在半开放体系下干酪根热降解形成沥青质的过程中包裹烃类的迁移演化特征;在不同体系下沥青质演化成固体沥青的过程中,研究熟化作用、烃/水/岩相互作用及生物降解作用等因素对包裹烃类迁移演化过程的影响。针对具有明确亲缘关系的干酪根、沥青质和固体沥青等地质样品,展开实际地质条件下包裹烃类迁移演化特征及其地球化学应用研究。

结项摘要

地质大分子结构中普遍存在吸附/包裹现象,在干酪根→沥青质→固体沥青的演化过程中,研究包裹烃类随着大分子形态变化而演化的特征对于高演化沉积有机质的综合评价具有重要意义。本项目工作针对地质大分子结构中包裹烃类的迁移演化特征及其地球化学意义开展了系统的研究,依照项目设计的研究内容,主要在以下几个层面开展了实验研究和用讨论:(1)实验模拟研究了干酪根吸附/包裹烃类的热演化特征,发现干酪根分子结构中吸附/包裹组分的演化均受到温度的控制,但是高过成熟阶段的干酪根吸附组分很难准确评价烃源岩演化特征,而包裹组分仍可望应用于其地球化学评价;(2)对比研究干酪根及其实验降解沥青质的吸附/包裹烃类的地球化学特征,并结合前期关于地质大分子吸附/包裹的烃类组成及其碳同位素特征,发现晚期地质大分子的包裹组分不但继承了早期地质大分子包裹的组分,还包含有晚期地质大分子裂解相关的成分,且具有不同于吸附组分的特殊演化过程。开展吸附/包裹组分随着地质大分子形态的演变而演化的特征研究,对于缺失可溶组分有机质的地球化学评价、油(沥青)-源对比、原油的成藏演化以及高演化沉积有机质的综合评价等方面都具有重要意义;(3)利用地质大分子吸附/包裹烃类的研究手段,研究了三塘湖盆地芦草沟组干酪根吸附和包裹组分中不同系列长链含氧有机物(脂肪醛、脂肪酮、脂肪酸甲酯等)的组成及其单体碳同位素特征,进而揭示了不同系列长链含氧有机物之间的成因联系及其对该地区来自于芦草沟组的低熟油藏具有重要贡献。.依托该基金项目的资助,目前已在Organic Geochemistry和Energy & Fuels期刊上发表了3篇国际SCI论文(均为第一标注);按照项目设计完成了预期的研究内容、达到了预期的研究目标。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Thermal Evolution of Adsorbed/Occluded Hydrocarbons inside Kerogens and Its Significance As Exemplified by One Low-Matured Kerogen from Santanghu Basin, Northwest China
干酪根内部吸附/吸留烃的热演化及其意义——以西北三塘湖盆地一处低成熟干酪根为例
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.6b00218
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Energy & Fuels
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Cheng Bin;Du Junyan;Tian Yankuan;Liu Hu;Liao Zewen
  • 通讯作者:
    Liao Zewen
Geochemical Evolution of Occluded Hydrocarbons inside Geomacromolecules: A Review
地球大分子内封闭烃的地球化学演化:综述
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.7b00454
  • 发表时间:
    2017-09-01
  • 期刊:
    ENERGY & FUELS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Cheng, Bin;Zhao, Jing;Liao, Zewen
  • 通讯作者:
    Liao, Zewen

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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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