疏水性复合生物膨胀石墨原位特异修复海洋溢油污染的基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51179127
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1007.环境污染治理与修复
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

随着石油航运的繁荣和海上油田的大规模开发,溢油事故屡有发生,对海洋环境构成了严重的危害。本项目针对现有海洋石油污染微生物原位修复技术存在的不足,拟以海洋典型原油污染为主要研究对象,从筛选高效疏水性石油烃降解菌和构建具有协同代谢作用的混合菌群出发,研究构建疏水性复合生物膨胀石墨,其在使用时可自由漂浮于水体中,充分发挥膨胀石墨对石油烃的特异性吸附和疏水性石油降解菌的高效生物降解性能,实现对水体石油污染的原位高效去除。课题采用实验室和现场研究方法,深入探讨疏水性复合生物膨胀石墨在石油污染海水原位修复中的吸附-生物降解动态作用机制和实际应用性能,以期为该技术在海洋溢油污染原位修复中的推广应用提供理论依据和实践基础。研究成果对保障我国海洋生态安全具有重要实际意义,有着广阔的推广应用前景。

结项摘要

近年来,频繁发生的船舶溢油事故,不但使得海洋等水环境面临着前所未有的严峻挑战,也给渔业、水产养殖业和旅游业等造成巨大经济损失。.本项目拟以典型石油污染为研究对象,筛选分离具有良好疏水特征的石油烃降解菌,在深入分析环境因子对菌株细胞表面疏水性和降解性能影响的基础上,优化构建对石油烃具有协同降解效应的混合菌群;以膨胀石墨为载体,研究制备漂浮型石油烃降解菌生物膨胀石墨,对其在石油污染水体修复中的应用性能和机制进行深入探讨。同时,本项目研究对基于漂浮型光催化膨胀石墨的石油烃去除技术进行了初步探索。.(1)以柴油为唯一碳源,筛选分离得到了6株高效疏水性石油烃降解菌,分别命名为T1,T4,D3,D4,R3,R4,对1600mg/L柴油的7天降解率分别为:80.09%、85.38%、87.93%、78.27%、75.32%和84.36%。初步鉴定结果为T1为盐单胞菌属(Halomonas sp.),T4和D4为假单胞菌属(Pseudomonas sp.),D3和R4为短波单胞菌属(Brevundimonas sp.),R3为迪茨菌属(Dietzia sp.)。.(2)高盐度下,上述几种石油烃降解菌的细胞表面疏水性较弱,除T4 和R3 外,其他菌株在盐度为3.5%时疏水性最强,pH为中性,温度为25℃时,细胞的表面疏水性最强,偏酸或偏碱均会使疏水性下降,外加氮源可使T1、D3、D4、R4的细胞表面疏水性升高,而T1和R3相反。细胞表面疏水性与其对柴油的降解性能有一定相关性。.(3)6 种菌株构成的混合菌群的降解能力优于单一菌株,对C13 ~ C19的组分几乎全部降解,二元混合菌T4 /R4、R4 /D3 和三元混合菌T4/R4/D3表现出了高于理论值的协同降解效率,但混合菌对环境营养条件的要求更高,混合菌群的总体细胞表面疏水性与单菌株的疏水率平均值接近。.(4)构建的生物膨胀石墨对石油烃具有优异的去除性能,其对柴油的去除以生物降解为主(约占90%),吸附去除为辅(约占10%),吸附对生物降解具有良好的协同作用,采用SEM分析了固定菌的生长结构特征。.(5)尝试构建了漂浮型可见光催化膨胀石墨,研究表明其对石油污染水体具有良好的净化性能。.本项目研究为石油污染水体的高效原位修复提供了良好的技术支撑和理论依据,有关研究成果对保障我国的水生态安全具有重要实际意义,具有良好的推广应用前景。

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(3)
专利数量(3)
Adsorption of Pb(II) in aqueous solutions by bamboo charcoal modified with KMnO4 via microwave irradiation
KMnO4改性竹炭微波辐照对水溶液中Pb(II)的吸附
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfa.2012.08.007
  • 发表时间:
    2012-11
  • 期刊:
    Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lianzhen Yang;Zhen Wu;Siqing Xia;Jianfu Zhao
  • 通讯作者:
    Jianfu Zhao
ToxTell生物传感器在Cu~(2+)、Zn~(2+)冲击活性污泥系统分析中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘免;吴真;杨连珍;王学江
  • 通讯作者:
    王学江
Direct toxicity assessment of copper (II) ions to activated sludgeprocess using a p-benzoquinone-mediated amperometric biosensor
使用对苯醌介导的电流生物传感器直接评估铜 (II) 离子对活性污泥过程的毒性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Xiangbo;Chen Jie;Huang Jiayu;Zhao Jianfu
  • 通讯作者:
    Zhao Jianfu
石油烃降解菌的细胞表面疏水性的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    环境污染与防治
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卜云洁;王学江;刘免;赵建夫
  • 通讯作者:
    赵建夫
外加氮源强化石油降解菌降解性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    同济大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王学江;卜云洁;颜湘波;赵建夫
  • 通讯作者:
    赵建夫

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其他文献

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王学江
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王学江;夏四清;赵红宁
  • 通讯作者:
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膨胀石墨复合炭基氮、磷共掺杂二氧化钛漂浮型可见光催化除藻研究
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    同济大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鑫;王学江;张晶;赵建夫
  • 通讯作者:
    赵建夫
基于CellSense生物传感器的垃圾渗滤液毒性分析
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张峰华;王学江;夏四清;赵建夫;赵红宁;王虹
  • 通讯作者:
    王虹

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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

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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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