四溴双酚A及其衍生物的新型原位电离质谱分析研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21607161
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0602.环境分析化学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives, a group of emerging pollutants with endocrine disrupting and neurotoxic effects, have already widely existed and posed a potential threat to the environment and human health. However, the understanding of their environmental behaviors and toxicities are seriously limited by lack of rapid and effective analytical methods. To solve the issues of low ionization efficiency, complex procedures and the incapability of in situ detection, a novel analytical method for these compounds are proposed based on the ambient ionization mass spectroscopy, and by improving the configurations and experimental conditions. Using this analytical method would allow for the rapid screening and distribution of TBBPA and its derivatives in regional environments, which would provide reliable data and scientific theory for their environmental behaviors, and help to control the presence of these toxic compounds.
四溴双酚A(TBBPA)及其衍生物是具备免疫毒性和神经毒性的新型有机污染物,它们在环境中分布广泛,对生态环境和人体健康具有较大的潜在威胁。但关于这类化合物的快速有效的分析方法仍然十分缺乏,限制了这类化合物的毒理学和环境行为研究。针对它们电离效率低、样品分析步骤繁琐、无法原位快速分析的问题,本研究拟在原位电离质谱基础上,改进电离技术、优化电离条件,研究建立适于检测环境介质中TBBPA及其衍生物的新型原位质谱分析方法。并初步开展区域环境中TBPBA及其衍生物的快速筛查和环境分布特征研究,为该类化合物的环境行为和排放控制提供数据支持和理论依据。

结项摘要

四溴双酚A及其衍生物是目前使用最广的溴代阻燃剂。其生产过程中的工业废水排放,以及在使用与回收过程中的释放和转化,导致该类化合物不断进入自然环境。四溴双酚A及其衍生物具备内分泌干扰效应和神经毒性,对生态环境和人体健康具有较大的潜在威胁。然而目前四溴双酚A衍生物的分析方法十分有限,严重限制了这类化合物的毒理学和环境行为研究。针对四溴双酚A 及其衍生物环境行为研究的需求,以及缺乏适合环境样品中这类化合物分析方法的现状,本项目拟开发新型原位质谱分析方法,实现四溴双酚A及其衍生物在区域环境中的快速筛查和检测,研究该类化合物的环境行为,为其生态环境风险评估和防控提供方法支持和理论依据。基于本项目的支持,经过3年的研究,项目研究团队建立了适于实际环境样品(土壤、环境水体等)中四溴双酚A及其衍生物快速灵敏的原位电离质谱分析方法,性能达到实际样品的分析要求;研究了四溴双酚A及其衍生物原位电离的原理和离子传输影响因素,为该类化合物的高效电离和质谱分析提供了依据;分析了典型区域环境中,四溴双酚A及其衍生物的环境污染水平,为评价其环境风险评价提供了依据;在国内外学术期刊(Analytical Chemistry,Talanta,Journal of Environmental Sciences等)发表SCI收录论文9篇。研究团队完成了项目预期成果指标,同时相关研究成果具备较好的潜在应用前景。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Online High Temporal Resolution Measurement of Atmospheric Sulfate and Sulfur Trioxide with a Light Emitting Diode and Liquid Core Waveguide-Based Sensor
使用发光二极管和液芯波导传感器对大气硫酸盐和三氧化硫进行在线高时间分辨率测量
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b01055
  • 发表时间:
    2018-07-03
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Tian, Yong;Shen, Huiyan;Zhao, Zongshan
  • 通讯作者:
    Zhao, Zongshan
High Time-Resolution Optical Sensor for Monitoring Atmospheric Nitrogen Dioxide
用于监测大气二氧化氮的高时间分辨率光学传感器
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.7b03578
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Tian Yong;Zhang Xiaomin;Shen Huiyan;Liu Aifeng;Zhao Zongshan;Chen Ming-Li;Chen Xu-Wei
  • 通讯作者:
    Chen Xu-Wei
Mass spectral chemical fingerprints reveal the molecular dependence of exhaust particulate matters on engine speeds
质谱化学指纹揭示了排气颗粒物对发动机速度的分子依赖性
  • DOI:
    10.1016/j.jes.2017.09.006
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Environmental Sciences
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Li Yi;Zhang Hua;Zhao Zongshan;Tian Yong;Liu Kun;Jie Feifan;Zhu Liang;Chen Huanwen
  • 通讯作者:
    Chen Huanwen
Rapidly detecting tetrabromobisphenol A in soils and sediments by paper spray ionization mass spectrometry combined with isotopic internal standard
纸喷雾电离质谱结合同位素内标快速检测土壤和沉积物中的四溴双酚A
  • DOI:
    10.1016/j.talanta.2018.08.069
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Liu Huan;Gao Wei;Tian Yong;Liu Aifeng;Wang Zhenhua;Cai Yaqi;Zhao Zongshan
  • 通讯作者:
    Zhao Zongshan
Rapid qualitative and quantitative analysis of chlortetracycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride in environmental samples based on terahertz frequency-domain spectroscopy
基于太赫兹频域光谱的环境样品中盐酸金霉素和盐酸四环素的快速定性定量分析
  • DOI:
    10.1016/j.talanta.2018.08.008
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    TALANTA
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wang, Yongmei;Wang, Qiang;Qin, Jianyuan
  • 通讯作者:
    Qin, Jianyuan

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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程嘉雯;马继平;田永
  • 通讯作者:
    田永

其他文献

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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

        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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