可生物降解固体碳源生物膜的形成机理及脱氮特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51178241
  • 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:
    E1002.城市污水处理与资源化
  • 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

碳源不足是制约目前应用最为广泛的生物异养反硝化脱氮效率的关键。可生物降解固体,同时作为生物膜载体,其碳源的缓慢释放性能可以避免液体碳源投加不易控制的问题,保证了出水水质。目前缺乏对可生物降解固体这类非惰性载体上生物膜的形成机理和脱氮特性的研究。本项目采用AFM、微电极和CLSM、DGGE等现代分析技术和手段,从解析生物膜形成过程中细菌细胞间、细胞与载体间分子作用力,以及硝酸根和亚硝酸离子浓度分布的分子水平、微生物种群结构分布的细胞水平以及脱氮性能研究的反应器水平,并结合相关降解酶活的分析,深入解析生物膜在可生物降解固体载体上的形成机理和特殊性能。同时采用FT-IR、NMR等分析可生物降解固体材料官能团等结构性能的变化,以及3D-EEM等识别出水DOC的组成,阐明固体碳源的利用机制和脱氮过程产物的形成规律。为可生物降解固体碳源脱氮技术的应用和新型固体碳源的筛选和开发提供科学基础。

结项摘要

研究了以可生物降解聚合物PCL、PBS、PHBV、PHBV与竹粉共混以及PHBV与淀粉共混5种材料为反硝化碳源和生物膜载体,去除地下水中的硝酸氮。采用微电极监测生物膜内的硝酸根和铵根离子的浓度分布。考察碳源种类、温度等参数对反硝化性能的影响,研究附着生物膜的特性以及固体碳源水解发酵过程的变化规律,解析生物膜的菌群结构。采用3D-EEM识别出水DOC的组成以及出水深度处理技术的研究;研究采用固相反硝化技术同时去除地下水中硝酸氮和毒性有机污染物PPCPs。为固体碳源的筛选和应用提供科学基础。温度每降低5 oC,硝酸氮的去除负荷约减小50%。可生物降解载体上附着生物膜的活性非常高(VSS/与TSS比值为91-95%)。生物膜EPS的组成中,蛋白质的含量远高于多糖。出水溶解性有机物主要由SMP和蛋白类物质组成。去除每克硝酸氮碳源的消耗量分别为1.6-3.7 g PCL/g NO3-N和2.75g PBS /g NO3-N。454焦磷酸测序结果表明:生物膜的优势菌群为变形杆菌门,其中主要为β变形杆菌纲、Burkholderiales目、Comamonadaceae 科。优势菌属为Diaphorobacte, Hydrogenophaga, Rhodocyclaceae uncultured, Desulfovibrio, Simplicispira, Comamonadaceae uncultured, Hydrogenophaga 和Veillonellaceae uncultured。没有接种污泥条件下,PHBV与淀粉或竹粉共混材料生物降解性好,30-40 d反应器可启动成功;而PHBV反应器需要90 d启动成功。在HRT为2-3 h,3个反应器硝酸氮的去除率为67.1-87.4%。生物膜优势菌属为负责固体碳源水解作用的厚壁菌门的Clostridium。鉴定出的11种反硝化菌均属于变形菌门。PHBV与竹粉共混材料价格低、反硝化性能好,是有发展前途的固体碳源材料。对固相反硝化同时去除地下水中硝酸氮和PPCPs进行了初步研究。抗生素类药物磺胺二甲基嘧啶SMT和药物中间体3-氯-4羟基苯甲酸CHBA的加入均没有影响硝酸氮的去除,硝酸氮的去除率在90%以上。SMT和CHBA的去除效率差别较大,分别为60%和90%。CHBA在厌氧反硝化体系中被还原,出水中检测出氯离子和HBA。

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)
Modification of polyurethane foam carriers and application in a moving bed biofilm reactor
聚氨酯泡沫载体的改性及其在移动床生物膜反应器中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.procbio.2014.07.018
  • 发表时间:
    2014-11-01
  • 期刊:
    PROCESS BIOCHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Chu, Libing;Wang, Jianlong;Zhang, Chong
  • 通讯作者:
    Zhang, Chong
Treatment of petrochemical wastewater by microaerobic hydrolysis and anoxic/oxic processes and analysis of bacterial diversity
微氧水解和缺氧/好氧工艺处理石化废水及细菌多样性分析
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2015.07.087
  • 发表时间:
    2015-11-01
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Yang, Qi;Xiong, Panpan;Wang, Jianlong
  • 通讯作者:
    Wang, Jianlong
Denitrification performance and biofilm characteristics using biodegradable polymers PCL as carriers and carbon source
以可生物降解聚合物PCL为载体和碳源的反硝化性能及生物膜特性
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2013.02.064
  • 发表时间:
    2013-05-01
  • 期刊:
    CHEMOSPHERE
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Chu, Libing;Wang, Jianlong
  • 通讯作者:
    Wang, Jianlong
Degradation of 3-chloro-4-hydroxybenzoic acid in biological treated effluent by gamma irradiation
伽马辐照降解生物处理废水中的 3-氯-4-羟基苯甲酸
  • DOI:
    10.1016/j.radphyschem.2015.10.016
  • 发表时间:
    2016-02-01
  • 期刊:
    RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Chu, Libing;Wang, Jianlong
  • 通讯作者:
    Wang, Jianlong

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其他文献

低剂量臭氧的直接通加对活性污泥的活性、微生物种群及污泥减量化的影响
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
    王瑞民;闫桑田;冯权;初里冰;杨清香;邢新会;孙旭林;本杰明
  • 通讯作者:
    本杰明

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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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