微囊藻毒素MC-RR对赤子爱胜蚓的毒性效应及机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    41907275
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0707.环境地球化学
  • 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

Microcystins (MCs), a type of natural toxins produced by cyanobacteria, can pose serious threats to aquatic environment and population health. There have been a great number of studies focused on MCs in aquatic toxicology; once in soil, however, little is known about their toxicological effects on soil fauna like earthworm. Using microcosmic simulation technologies, the current project proposal, firstly, aims to explore the kinetic processes of the bioaccumulation, distribution and elimination of MC-RR (one of the MCs variants with high detection rate, content and toxicity in the soil of China) in earthworm Eisenia foelide; then, try to illustrate the detailed toxicological effects at individual, cellular and molecular levels by investigating a variety of earthworm indices (involving behaviour, morphology, physiology, biochemistry, tissue, cell activity, DNA damage and fecundity, etc.) and also to select proper biomarkers for MCs toxicity; finally, to elucidate the molecular mechanisms of observed toxicological effects by means of the combination of multi-omics (including transcriptomics, proteomics and metabolomics). The obtained results will provide scientific supports for biological monitoring and ecological risk assessments of MCs contamination in soil.
微囊藻毒素(MCs)是蓝藻分泌的一种天然毒素,对水体环境和人体健康存在严重危害,在水生毒理学领域已有大量的研究,但其进入土壤后对土壤动物(如蚯蚓)毒性效应及机制方面的研究还十分薄弱。本项目拟以我国土壤中检出率和含量均高且毒性强的微囊藻毒素MC-RR为研究对象,利用微宇宙模拟技术,探究其在赤子爱胜蚓体内富集、分布及清除的动态变化规律;通过检测蚯蚓行为形态、生理生化、组织结构、细胞活力、DNA损伤和繁殖能力等众多指标,从个体、细胞及分子水平上系统阐明MC-RR对赤子爱胜蚓的毒性效应并筛选其生物标志物;利用多组学(转录组、蛋白质组及代谢组)联合分析技术揭示其毒性效应的分子机制。研究结果将为土壤微囊藻毒素污染的生物监测和生态风险评估提供科学依据。

结项摘要

微囊藻毒素(Microcystins,MCs)污染严重危害水生态系统安全,已成为环境污染领域的研究热点。水体中的MCs能够通过多种途径持续进入陆地。对于土壤而言,MCs是一类新有机污染物,尚缺乏土壤中MCs环境行为和生物效应方面的研究,其在土壤-生物系统中的迁移转化过程及规律尚不清楚。本研究针对土壤MCs污染,通过开展批量吸附实验和微宇宙模拟实验,研究土壤中MCs吸附/解吸、消减特征,调查影响其环境行为的关键因子,探讨土壤-蚯蚓系统中MCs生物降解与富集规律,阐明土壤微生物对MCs降解的驱动机制。研究结果将为土壤MCs污染的生物监测和生态风险评估提供科学依据,也为开发环境友好型生物修复技术奠定基础。主要研究结果如下:.土壤对MC-RR的吸附行为符合PSO动力学模型和Freundlich等温线模型。不同土壤中MC-RR的土-水分配系数Kd值为2.64~15.2 L/kg,logKoc值为2.53~3.41,指示为中等至较难吸附。有机质和阳离子交换量较高土壤的吸附能力更强。该过程为自发吸热的物理过程,涉及静电作用、阳离子交换、阳离子桥、氢键作用、配体交换和范德华力等。当溶液pH > 5时,土壤吸附MC-RR对溶液pH变化不敏感,而强酸与Ca2+环境有利于吸附。.与MC-RR相比,土壤对MC-LR的吸附表现出更高的非线性特征与较低吸附量。土壤pH与粘粒在MC-LR的吸附/解吸中发挥关键作用,而有机质含量和阳离子交换量在MC-RR的吸附/解吸中发挥作用。MC-LR和MC-RR的消减符合一级模型,t1/2分别为27.18~42.52 d和35.19~43.87 d。土壤中MCs的吸附能力大、解吸能力低,消减速率缓慢,潜在生态风险极高。.环境浓度MCs暴露对赤子爱胜蚓染毒无急性毒性,但可抑制蚯蚓生长。MCs暴露导致蚯蚓刚毛断裂, MC-LR还导致蚯蚓表皮损伤和纵肌间隙扩大。蚯蚓更易富集MC-LR,第28 d时其体内MC-LR约为MC-RR的两倍。赤子爱胜蚓通过促进微生物降解作用来加速土壤中MCs的清除。土壤pH升高、氮磷元素含量升高、可利用性碳源增加、氮循环相关酶活性升高以及土壤细菌群落结构、功能与代谢能力改变是驱动MCs生物降解的关键因素。变形菌门中的鞘氨醇单胞菌属为MCs潜在降解菌。.

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(0)
专利数量(0)
Sorption of microcystin-RR onto Surface Soils: Characteristics and Influencing Factors
表层土壤对微囊藻毒素-RR 的吸附:特征及影响因素
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2022.128571
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Hazardous Materials
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Bai-Lin Liu;Yan-Wen Li;Li-Si Xie;Jing-Jie Guo;Lei Xiang;Ce-Hui Mo
  • 通讯作者:
    Ce-Hui Mo
Role and possible mechanisms of earthworm Eisenia fetida in the elimination of microcystin-LR in soil
蚯蚓消除土壤中微囊藻毒素-LR的作用及可能机制
  • DOI:
    10.1016/j.geoderma.2021.114980
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Geoderma
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Bai-Lin Liu;Yan-Wen Li;Jing-Jie Guo;Lei Xiang;Hai-Ming Zhao;Nai-Xian Feng;Hui Li;Quan-Ying Cai;Ce-Hui Mo;Ming Hung Wong
  • 通讯作者:
    Ming Hung Wong
Revealing microcystin-LR ecotoxicity to earthworm (Eisenia fetida) at the intestinal cell level
揭示微囊藻毒素-LR 在肠道细胞水平对蚯蚓(Eisenia fetida)的生态毒性
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2022.137046
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Chemosphere
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Xiang Liu;Jin-Cheng Ye;Fen Li;Rong-Jun Gao;Xiao-Xiao Wang;Ji-Liang Cheng;Bai-Lin Liu;Lei Xiang;Yan-Wen Li;Quan-Ying Cai;Hai-Ming Zhao;Ce-Hui Mo;Qing X Li
  • 通讯作者:
    Qing X Li
Adsorption of microcystin contaminants by biochars derived from contrasting pyrolytic conditions: Characteristics, affecting factors, and mechanisms
对比热解条件下的生物炭对微囊藻毒素污染物的吸附:特征、影响因素和机制
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2020.143028
  • 发表时间:
    2021-01-17
  • 期刊:
    SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Liu, Bai-Lin;Fu, Ming-Ming;Wong, Ming-Hung
  • 通讯作者:
    Wong, Ming-Hung

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白银黄灌农业区不同土层重金属赋存形态及其风险评价
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    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    兰州大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘白林;马新旺;朱赛勇;艾世伟;张文雅, 张迎梅*
  • 通讯作者:
    张文雅, 张迎梅*

其他文献

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土壤蚓触圈微生境中典型微囊藻毒素的迁移转化过程及其机制
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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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