油藏环境石油烃厌氧生物降解产甲烷的生物化学过程研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41530318
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    295.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0312.生物地球化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Anaerobic biodegradation of petroleum hydrocarbons in oil reservoirs is one of the most fundamentals in biogeochemistry, and it has attracted much attention from both scientific and industrial communities due to its great potential application in cost effectively exploitation of oil and gas resources in depleted oil reservoirs: to convert residual crude oil trapped in subsurface petroleum reservoirs into methane, the natural gas of a clean energy . With focusing on the methanogenic biodegradation of petroleum hydrocarbons to methane in oil reservoirs and its biogeochemical processes, the biomarker molecules, initial activation step of anaerobic biodegradation pathways, communities and functions of microorganisms involved in the methanogenic biodegradation of petroleum hydrocarbons will be investigated by using the pyrosequencing, single-cell sequencing, functional gene primers, and mass fingerprints for intermediates of biodegradation of petroleum hydrocarbons. Meanwhile, the chemical kinetics of methanogenic biodegradation of petroleum hydrocarbons to methane and its pattern will be characterized by using the oil reservoir bioreactor simulation system equipped in our laboratory. The significance of the study is to understand the biogeochemical role of the methanogenic biodegradation of petroleum hydrocarbons and the pattern of microbial communities involved in the methanogenic biodegradation of petroleum hydrocarbons in oil reservoirs, which is fundamental in cost effectively exploitation of oil and gas resources in depleted oil reservoirs.
油藏环境中石油烃厌氧生物降解过程是生物地球化学关注的基础问题之一;同时,利用微生物作用将油层中原本难以动用的残余油就地转化为甲烷,以天然气的形式开采,在大幅度提高油气资源利用率方面有着潜在的巨大应用价值,已经受到国际同行高度关注。本项目针对油藏环境石油烃厌氧生物降解产甲烷的生物化学过程,应用高通量测序与单细胞测序、assA和bssA等功能基因、烃厌氧降解中间产物质谱指纹图谱等方法,重点研究石油烃厌生物氧降解产甲烷菌群结构与功能、厌氧降解生物标志物与起始活化步及降解途径;同时,应用油藏生物反应器模拟实验系统,研究烃厌氧生物降解反应动力学特征与功能菌群调控机制,获得烃厌氧降解产甲烷菌群结构演替关系与生物化学过程的基础信息。揭示原油就地厌氧生物降解转化的深层规律,探索和建立残余油就地生物降解功能菌群的调控模式。为残余油就地生物降解转化技术奠定理论基础,为低品位油气资源的有效开发利用提供指导。

结项摘要

油藏环境石油烃厌氧生物降解过程是生物地球化学关注的基础问题之一;同时,利用微生物作用将油层中原本难以动用的残余油就地转化为甲烷,以天然气的形式开采,在大幅度提高油气资源利用率方面有着潜在的巨大应用价值,已经受到国际同行高度关注。然而,由于油藏环境石油烃厌氧生物降解过程的复杂性,目前尚未见到国际上有关工业试验的报道,也没有成型的技术可供借鉴。本项目针对油藏环境石油烃厌氧生物降解过程的关键科学问题,主要开展了油藏环境石油烃厌氧生物降解产甲烷菌群结构与功能、石油烃厌氧生物降解产甲烷降解途径与生物标志物和石油烃厌氧生物降解及产甲烷过程反应动力学特征等方面的研究。项目执行期间,在油藏原位烃降解功能微生物与功能基因、烃降解途径与起始活化机制及生物标志物、模拟油藏条件下石油烃厌氧降解产甲烷途径与表观动力学行为、以及石油烃厌氧生物降解转化功能菌群的调控机制等方面取得了新认识,获得了相关的基础信息。项目开展以来,在学术刊物发表论文43篇,其中SCI论文42篇;参与编写“深部地下生物圈”专著1部;申请发明专利6项,其中授权1项;应邀在国内和国际学术会议大会报告10次;先后开展了与俄罗斯科学院微生物研究所、美国俄克拉荷马大学、英国纽卡斯尔大学、德国亥姆霍兹国家研究中心及德国杜伊斯堡大学、香港大学等等科研机构国内外同行专家的学术合作交流与博士生联合培养,与本项目组在生物采油方面长期合作的俄罗斯科学家伊万诺夫(M.Ivanov)院士荣获2016年上海市国际科技合作奖。3名博士后和28名博士及硕士研究生参加了项目的研究工作,其中,3名博士后完成了研究工作出站,7名博士及12名硕士研究生已经完成学业并获得相应学位;举办“第三届全国石油微生物与生物地球化学研讨会”和“第九届ISBBE-石油微生物”国际学术会议,作为专题负责人连续4次参加全国地质微生物学学术研讨会。本项目中期评估结果为优秀。

项目成果

期刊论文数量(43)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Methanogenic degradation of branched alkanes in enrichment cultures of production water from a high-temperature petroleum reservoir
高温油藏生产水富集培养中支链烷烃的产甲烷降解
  • DOI:
    10.1007/s00253-018-09574-1
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Microbiology and Biotechnology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Chen Jing;Liu Yi-Fan;Zhou Lei;Mbadinga S M;Yang Tao;Zhou Jing;Liu Jin-Feng;Yang Shi-Zhong;Gu Ji-Dong;Mu Bo-Zhong
  • 通讯作者:
    Mu Bo-Zhong
Diversity and abundance of ammonia-oxidizing bacteria (AOB) revealed by PCR amplification of amoA gene in a polyacrylamide transportation system of an oilfield
PCR扩增amoA基因揭示油田聚丙烯酰胺输送系统中氨氧化细菌(AOB)的多样性和丰度
  • DOI:
    10.1016/j.ibiod.2016.08.001
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    International Biodeterioration & Biodegradation
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Li Cai-Yun;Hu Hao;Feng Jun-Ying;Mbadinga S M;Liu Jin-Feng;Yang Shi-Zhong;Gu Ji-Dong;Mu Bo-Zhong
  • 通讯作者:
    Mu Bo-Zhong
Methanogenic biodegradation of C-9 to C(12)n-alkanes initiated by Smithella via fumarate addition mechanism
Smithella 通过富马酸添加机制引发 C-9 产甲烷生物降解为 C(12)n-烷烃
  • DOI:
    10.1186/s13568-020-0956-5
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    AMB Express
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ji Jia-Heng;Zhou Lei;Mbadinga S M;Irfan Muhammad;Liu Yi-Fan;Pan Pan;Qi Zhen-Zhen;Chen Jing;Liu Jin-Feng;Yang Shi-Zhong;Gu Ji-Dong;Mu Bo-Zhong
  • 通讯作者:
    Mu Bo-Zhong
Insight into the Adsorption Mechanisms of CO2, CH4, and Their Mixtures on Kerogen Type IIIA
深入探讨 CO2、CH4 及其混合物在 IIIA 型干酪根上的吸附机制
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.0c01368
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Energy & Fuels
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Yuan Shan;Gang Hong-Ze;Zhou Lei;Liang Tian-Tian;Irfan Muhammad;Kazmi Mohsin;Liu Jin-Feng;Yang Shi-Zhong;Mu Bo-Zhong
  • 通讯作者:
    Mu Bo-Zhong
Characterization of bacterial composition and diversity in a long-term petroleum contaminated soil and isolation of high-efficiency alkane-degrading strains using an improved medium
长期石油污染土壤中细菌组成和多样性的表征以及使用改进培养基分离高效烷烃降解菌株
  • DOI:
    10.1007/s11274-018-2417-8
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    World Journal of Microbiology and Biotechnology
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Zheng Jun;Feng Jun-Qiao;Zhou Lei;Mbadinga S M;Gu Ji-Dong;Mu Bo-Zhong
  • 通讯作者:
    Mu Bo-Zhong

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其他文献

Production Processes Affected Prokaryotic amoA Gene Abundance and Distribution in High-Temperature Petroleum Reservoirs
生产工艺对高温油藏中原核amoA基因丰度和分布的影响
  • DOI:
    10.1080/01490451.2010.514026
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Geomicrobiology Journal
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    李辉(第一);牟伯中;蒋炎;顾继东
  • 通讯作者:
    顾继东
Effects of 1,1,1-trichloroethane on enzymatic activity and bacterial community in anaerobic microcosm form sequencing batch reactors
1,1,1-三氯乙烷对厌氧微观序批式反应器中酶活性和细菌群落的影响
  • DOI:
    10.1007/s10646-012-0896-1
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Ecotoxicology
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    李辉(第一);李璐;刘勇弟;林匡飞;牟伯中;杜晓明
  • 通讯作者:
    杜晓明
Structural Characterization of Eight Cyclic Lipopeptides Produced by Bacillus Subtilus HSO121
枯草芽孢杆菌 HSO121 产生的八种环状脂肽的结构表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    , Protein Peptide Lett
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Haddad Namir;Yang SZ;牟伯中;Liu XY
  • 通讯作者:
    Liu XY
不同分离方法对大米淀粉理化性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    安徽农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李玥;牟伯中;罗昌荣;钟芳
  • 通讯作者:
    钟芳
油藏环境石油烃厌氧生物降解产甲烷途径与生物标志物
  • DOI:
    10.1038/s41598-019-44963-0
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    地球科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘一凡;周蕾;寿利斌;Mbadinga S M;刘金峰;杨世忠;牟伯中
  • 通讯作者:
    牟伯中

其他文献

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牟伯中的其他基金

油藏微生物组成及二氧化碳生物转化途径与电子供体研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
油层内水滴微环境中微生物组成及烃降解途径研究
  • 批准号:
    42061134011
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    300 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
低品位油藏残余油生物降解转化机制研究
  • 批准号:
    51174092
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
油藏极端环境微生物群落结构与驱油功能微生物的研究
  • 批准号:
    41073055
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
低品位油藏原油生物气化提高采收率技术的基础研究
  • 批准号:
    50744016
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    9.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
基于微生物驱油的油境微生物群落结构调控机制
  • 批准号:
    50574040
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
微生物在位繁殖效应及其对提高石油采收率的贡献
  • 批准号:
    50374038
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
采油微生物代谢及产物对采收率影响研究
  • 批准号:
    59974014
  • 批准年份:
    1999
  • 资助金额:
    15.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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相似海外基金

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  • 项目类别:
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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

        graph TD
          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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