面向水中非甾体类消炎药选择性吸附光催化分解的金属有机框架的设计与机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21906007
  • 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:
    B0604.水污染与控制化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Nowadays, one of the most challenging sustainability issues faced by society is the safety of water resources. Occurrences of pharmaceuticals in the aquatic environment have raised increasing concerns in recent years. Pharmaceuticals can pose considerable threat to human health and the ecosystem when they are released into the environment. Metal−organic frameworks (MOFs) has highly ordered and porous crystalline structures. They have been recognized as a potential alternative to overcome the technical limitations in the area of water pollution control. Adsorptive and photocatalytic removal of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) will be studied. Due to the advantages of MOFs such as tailored pore environment and high surface areas, the selective preconcentration of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and efficient utilization of active sites will be realized. Mechanism will be investigated. We will develop noval efficient metal−organic frameworks (MOFs) for degradation nonsteroidal anti-inflammatory drugs effectively.
水中药物和个人护理品(PPCPs)种类繁多、性质各异、水中含量低但危害大,其引起的水环境污染在全世界范围受到了广泛关注,成为了环境领域的研究热点。其具有环境持久性、生物累积性以及高毒性,会危害生态系统和人类健康,造成潜在的环境风险。如何实现其高效降解已成为迫在眉睫需要解决的问题,成为了近年来水污染控制的重点。开发具有化学稳定性的选择性吸附-降解复合材料一直是水处理领域研究的热点。本项目拟利用金属有机框架(MOFs)材料比表面积大、孔径及孔内化学环境易调控等优势实现对非甾体类消炎药的高效选择性吸附与预富集,通过充分暴露光催化活性位点,实现吸附-光催化性能。通过MOFs材料作为研究平台,系统研究金属中心改变、有机配体修饰以及拓扑结构变换对MOFs材料吸附、光催化性质的调控、明确构效关系并探索降解途径与机理。开发出一系列针对水中非甾体类消炎药高效去除的新型材料。

结项摘要

消除微量有机污染物可以保证水质的安全和水生生态系统的稳定。新型污染物在人类环境中有着复杂多变的存在形式。2022年5月,国务院办公厅印发了《新污染物治理行动方案》,统一协调各单位进行新污染物治理工作。药物及个人护理品在新型污染物中占主要比例。其种类繁多并频繁在地表水甚至在地下水和生活饮用水中检出。因而急需研究发展针对水中微量有机污染物的处理材料与技术。金属有机骨架材料(Metal-organic framework, MOFs)是一种有金属离子或金属团簇和有机配体通过配位键和共价键连接的多孔结晶材料,在污染物净化领域具有巨大的潜力。本项目中的金属选择了包括廉价易得、生物相容性好并且低毒性的金属或者具有催化活性的金属如Fe, Co, Cu, Sc, Zr 等,合成了MIL系,PCN系列,NU-1000系列、UIO系列以及ZIF系列的材料。通过以上代表性MOFs系列为研究平台,系统研究改变金属中心、有机配体以及拓扑结构对材料吸附、光催化性能的影响,通过材料性质表征明确材料的构效关系、探究降解机理、优化反应条件、识别光催化分解中间产物、推测反应途径、根据吸附和光催化性能评价进一步调控与设计MOFs材料合成,最终合成一类具有能够对水中非甾体类消炎药(NSAIDs)具有高效选择性吸附、光催化降解性能的新型环境功能材料。实验中设计的Zr 基金属有机骨架材料可以实现北京市北运河实际水环境中痕量污染物的快速吸附去除(200 μg/L布洛芬60秒之内实现90 %以上浓度的吸附去除)。同时Fe、Co基金属有机骨架材料可以实现水微量污染物快速芬顿降解。实验采用液质测试和理论计算等方式对实验结论进行了系统的分析并提出了一系列协同去除机制。本研究为新污染的吸附联合催化降解领域新材料的设计提供了有效的理论指导,同时实验中开发设计的高效的吸附和光催化材料具有应用于未来污染物净化技术的潜力。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Construction of a stable porous composite with tunable graphene oxide in Ce-based-MOFs for enhanced solar-photocatalytic degradation of sulfamethoxazole in water
在 Ce 基 MOF 中构建具有可调氧化石墨烯的稳定多孔复合材料,以增强水中磺胺甲恶唑的太阳能光催化降解
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2022.122006
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Separation and purification technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Xin Mi;Xiang Li
  • 通讯作者:
    Xiang Li
Controlling Metal Clusters in Breathing Metal–Organic Framework Nanostructures for Boosting Visible-Light-Induced ·OH Radical Formation
控制呼吸金属有机框架纳米结构中的金属簇促进可见光诱导·OH自由基的形成
  • DOI:
    10.1021/acsanm.1c04183
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    ACS Applied Nano Materials
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    Yunyun Li;Xiang Li;Bo Wang
  • 通讯作者:
    Bo Wang
Defect Engineering in Metal‒Organic Frameworks as Futuristic Options for Purification of Pollutants in an Aqueous Environment.
金属有机框架缺陷工程作为水环境中污染物净化的未来选择
  • DOI:
    10.3389/fchem.2021.673738
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Frontiers in chemistry
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Cao Y;Mi X;Li X;Wang B
  • 通讯作者:
    Wang B
Efficient Removal of Micropollutants by Novel Carbon Materials Using Nitrogen-Rich Bio-Based Metal-Organic Framework (MOFs) as Precursors
以富氮生物基金属有机骨架(MOF)为前驱体的新型碳材料高效去除微污染物
  • DOI:
    10.3390/w14213413
  • 发表时间:
    2022-11-01
  • 期刊:
    WATER
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Meng,Yazi;Li,Xiang;Wang,Bo
  • 通讯作者:
    Wang,Bo
Boosting Fe (II) Generation in Mofs Under Visible-Light Irradiation for Accumulated Micropollutants Decomposition
可见光照射下促进 Mofs 中 Fe (II) 的生成以分解累积的微污染物
  • DOI:
    10.2139/ssrn.4177711
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Journal of Environmental Chemical Engineering
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    xiang li;xiaoge chen;Bo Wang;Gang Yu
  • 通讯作者:
    Gang Yu

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  • 通讯作者:
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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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