基于植物性生物吸附剂的真菌改性与染料吸附及降解研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51503074
  • 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:
    E0306.高分子材料与环境
  • 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

Agro-waste based biosorption is a very promising approach in treating industrial organic wastewater, whilst green preparation of efficient sorbent and post-processing of generated sorbent/pollutant complex must be well dealt with for real application. This study aims to enhance sorption efficacy via bio-modification by fungal solid-state cultivation on several agro-waste derived raw biosorbents, such as corn cob and peanut shell. The secreted extracellular enzymes, in the meanwhile, will be extracted as beneficial co-product. The bio-modified biosorbents are to be further used to study sorption behavior, isotherm equation, dynamical euqation, and thermodynamic model. We will elucidate the underlying mechanism and rules that govern fungal enhancement of sorption efficacy by employing SEM, FTIR, and XRD techniques. Then, fungal cultivation will be carried out on complex media to achieve ultimate degradation of dyes sequestrated in complex, where degraded fractions and their biotoxicity will be also analyzed using LC-MS in association with wheat seeding experiment. The program will obtain prepotent fungal strains and schematic for modification and degradation, which is finally evaluated in reactors at bench (50 L) and pilot scale (5 ton), thus providing a cradle-to-grave alternative for treatment of dye-containing effluent and unharmful soil application of degraded complex.
以农业废弃物为原料的生物吸附技术在处理有机废水中具有广阔的应用前景,但高效吸附剂的绿色制备和吸附剂/污染物复合体的后续处理是该技术在应用中必须解决的问题。本课题拟以玉米芯、花生壳等不同种类的农业废弃物作为制备改性吸附剂的原材料,利用固态发酵技术在吸附剂材料上培养高等真菌,以达到生物改性、增强吸附性能的目的。同时,抽提发酵过程中真菌分泌的胞外酶蛋白作为有价值的副产物。在此基础上,研究改性吸附剂对不同染料的吸附行为、吸附等温方程、吸附动力学与热力学模型,结合SEM、FTIR和XRD分析,阐明真菌改性增强吸附性能的机制与规律。以复合体为培养基质,进一步通过真菌的固态发酵,实现对复合体中染料的高效降解,利用液质联用和小麦出芽试验分析降解产物及生物毒性。项目将获得吸附剂改性与复合体降解的优势菌株及优化方案,并初步在50L和5吨发酵罐中进行小试和中试试验,为染料废水的治理和复合体的无害还田提供新思路。

结项摘要

吸附技术是近年来国内外研究较多的去除水体中污染物的主要技术之一,这主要得益于效率高和投入小,这两个因素均和吸附剂来源有直接关系。吸附剂可以人工合成也可用天然废弃物如农业废弃物,后者在造价方面明显具有优势,但劣势是吸附效率可能较差,因此对其改性有望能实现其吸附性能的增强。不同的改性方法前人已研究较多,但利用微生物的固态培养还相对较少,该技术绿色环保,还可实现具有附加值的酶副产物产出(理想状态)。本研究对不同的农业废弃物材料利用几种不同的真菌进行发酵处理,考察了处理前后吸附性能的变化,由从吸附模型等方面对机理进行了探讨。总体来说,植物材料并非能吸附所有染料,二者的相互选择性很高;真菌的固态发酵处理可以对植物材料改性,但改性后的材料吸附性能是否能提高则对吸附剂来源具有一定的选择性;不同的真菌对材料改性的效果也不相同;改性的材料对染料的吸附行为可能会发生一定的改变。植物材料吸附染料后的复合体可以作为真菌生长的培养基质而重新利用,通过进一步的固态发酵,最终实现了真菌对有机污染物和植物材料的共同降解;真菌对复合体的降解效果依赖于发酵过程的优化和固态发酵设施。该研究为融合两种不同的技术来处理环境污水提供了重要依据。

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(3)
专利数量(0)
Transformation of triclosan by a novel cold-adapted laccase from Botrytis sp FQ
一种来自 Botrytis sp FQ 的新型冷适应漆酶对三氯生的转化
  • DOI:
    10.1007/s11783-017-0927-5
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Frontiers of Environmental Science & Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Shi Yuanyuan;Kong Deyang;Liu Jiayang;Lu Junhe;Yin Xiaoming;Zhou Quansuo
  • 通讯作者:
    Zhou Quansuo
黑曲霉发酵菌渣对臧红T的吸附研究
  • DOI:
    10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2017-0196
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生物技术通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏姜勉;鲁雷震;焦国宝;刘家扬;陆隽鹤
  • 通讯作者:
    陆隽鹤
Adsorption of Cu2+, Pb2+, and Cd2+ onto oiltea shell from water
油茶壳对水中Cu2、Pb2、Cd2的吸附
  • DOI:
    org/10.1016/j.biortech.2018.09.040
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    刘家扬;胡长伟;Qingguo Huang
  • 通讯作者:
    Qingguo Huang
Characterization and utilization of industrial microbial waste as novel adsorbent to remove single and mixed dyes from water
工业微生物废物的表征和利用作为新型吸附剂去除水中的单一和混合染料
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2018.10.136
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    刘家扬;Fujia Chen;Chunzhi Li;Leizhen Lu;Changwei Hu;Yu Wei;Paul Raymer;Qingguo Huang
  • 通讯作者:
    Qingguo Huang
Removal of 17 beta-estradiol from poultry litter via solid state cultivation of lignolytic fungi
通过固态培养木质分解真菌从家禽粪便中去除 17 β-雌二醇
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2016.09.020
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Liu Jiayang;Luo Qi;Huang Qingguo
  • 通讯作者:
    Huang Qingguo

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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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