微藻细胞在固体介质表面的粘附行为与成膜动力学

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21776293
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0811.生物质转化与轻工制造
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Attached biofilm cultivation is a potential way to efficiently improve microalgae cultivation productivity, water saving and cost reduction. Of which the premise is to form a steady and dense biofilm which could fully covered on the surface of solid substratum. In order of that, understand of the adhesion behavior of microalgae on substratum surface which is dominated by the properties of both substratum surface and microalgae and the hydraulic removal effect by medium are the key problems. This project will use three typical microalgae species of fresh Chlorella sp., marine Cylindrotheca fusiformis and filamentous Spirulina platensis, investigate the adhesion effect and biofilm strength of microalgae on substratum surface with gradient properties including hydrophobicity, charge density, texture porosity and surface roughness. It is expected to construct a relationship between biofilm formation and substratum surface properties. And also, the influences of biofilm removal by hydraulics (flow rate, medium types of fresh and marine water) and algal extracellular secrets (EPS) will be investigated. Finally, a kinetic model associated with heterostructure of algal biofilm, medium transfusion and hydraulics shears will be constructed to simulate the formation and development of such algal biofilm. The results would help to solve the problems of substratum selection, process control for biofilm formation and development, and then promote the industrial practice of microalgae attached cultivation technology. It will also provide valuable information for other similar biofilm processes.
生物膜贴壁培养是实现微藻高效、节水和低成本培养的重要途径。该技术应用的核心之一是在固体介质材料表面形成致密稳定的微藻生物膜,而微藻与贴壁材料表面的粘附及其水力脱附是控制生物膜形成和发展关键。本项目以三种典型的具生物能源转化价值的产油淡水小球藻、海水筒柱藻和具经济应用价值的丝状螺旋藻为对象,通过制备具有不同表面特性(亲疏水性、表面电荷密度、表面粗糙度、表面空隙度与空隙尺寸等)的固体梯度材料,考察固体表面特性对藻细胞粘附和生物膜强度的影响规律,建立粘附能力与藻细胞形态及固体表面特性之间的关联关系;研究水力学条件(流速、淡水/海水介质)以及胞外分泌物EPS对生物膜脱附的影响;建立基于生物膜异质结构、渗流作用及流体剪切影响下的动力学模型来表征微藻生物膜形成和发展过程。研究结果将为解决微藻贴壁培养的工业贴壁材料选择与过程控制问题提供理论与技术基础,也为理解类似生物膜过程的形成及其动力学控制提供参考。

结项摘要

在固体材料表面黏附成膜是微藻细胞的一种生理特性。近些年基于微藻生物膜的生物过程,如生物膜贴壁培养和防附着技术受到了很多关注。微藻在固体材料表面的黏附受藻细胞与材料表面之间的相互作用的影响,建立黏附强度与材料表面性质参数间的关系对于通过材料选择来强化或控制微藻生物膜具有非常重要的意义。本项目制备了具有表面电荷密度、表面亲疏水性、表面粗糙度单变量变化的固体介质梯度材料,研究考察了材料表面电荷密度、表面亲疏水性、表面粗糙度、表面微结构等表面性质对微藻粘附的影响,建立了微藻粘附容量与材料表面性质的关联关系;研究了水力剪切对藻细胞粘附、脱附的影响,建立的微藻水力剪切二阶脱附动力学模型成功模拟了微藻生物膜的水力剪切脱附;研究揭示了高浓度CO2溶解使培养pH酸性导致藻细胞内单线性氧过量累积抑制微藻生长的机制,建立的基于pH反馈控制CO2通断的烟气补碳策略解决了高浓度烟气CO2抑制微藻生长的难题,实现了CO2的高效利用;考察了温度、光照和pH等对小球藻生物膜成膜与发展的生长动力学、生物膜结构等的影响,建立了异质结构生物膜时空离散的光、碳多相传输与微藻生物膜生长动力学模型,利用差分-离散混合自动元胞机模型对小球藻生物膜生长过程进行了模拟,揭示了小球藻生物膜形成和发展演化规律,发现生物膜内碳传输深度小于光传输浓度,为通过强化生物膜内碳传输进一步提高微藻生物膜生长速率的策略提供了理论依据;将微藻在材料表面的粘附研究延伸发展到抗生物附着防污材料研究,发展的一种螺旋藻生物碳—氧化亚铜—苯丙复合涂层材料具有优良的抗藻附着防污性能。上述研究结果为解决微藻生物膜贴壁培养技术的介质材料选择与设计,生物膜贴壁培养过程强化,以及抗污材料制备提供了重要理论依据。

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(2)
Impacts of surface wettability and roughness of styrene-acrylic resin films on adhesion behavior of microalgae Chlorella sp.
苯丙树脂薄膜表面润湿性和粗糙度对微藻小球藻粘附行为的影响。
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfb.2020.111522
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jing Tang;Bin Liu;Lili Gao;Wenqing Wang;Tianzhong Liu;Ge Su
  • 通讯作者:
    Ge Su
Low pH rather than high CO2 concentration itself inhibits growth of Arthrospira
低 pH 值而非高 CO2 浓度本身抑制节旋藻的生长
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2019.02.312
  • 发表时间:
    2019-05-20
  • 期刊:
    SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Liu, Wen;Wang, Junfeng;Liu, Tianzhong
  • 通讯作者:
    Liu, Tianzhong
阳离子丙烯酸酯膜的制备及在微藻培养中的应用
  • DOI:
    10.16865/j.cnki.1000-7555.2020.0155
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张筱毓;陈曦;王勇;宫瑞英;刘天中
  • 通讯作者:
    刘天中
Field study on attached cultivation of Arthrospira (Spirulina) with carbon dioxide as carbon source
以二氧化碳为碳源的节旋藻(螺旋藻)附着栽培田间研究
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2019.03.099
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Junfeng Wang;Wentao Cheng;Wen Liu;Hui Wang;Dongcun Zhang;Zhanshan Qiao;Guiyong Jin;Tianzhong Liu
  • 通讯作者:
    Tianzhong Liu
Influence of surface hydrophobicity of epoxy resin coatings on microalgae adhesion property
环氧树脂涂层表面疏水性对微藻粘附性能的影响
  • DOI:
    10.12034/j.issn.1009-606x.220033
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    过程工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dai Guoqiang;Tang Jing;Liu Wen;Tan Shujun;Liu Bin;Wang Wenqing;Liu Tianzhong;Su Ge
  • 通讯作者:
    Su Ge

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其他文献

3种不同来源的三角褐指藻的生长与油脂积累差异
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    安徽农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱昱晶;彭小伟;张维;刘天中
  • 通讯作者:
    刘天中
葡萄藻生物膜贴壁培养处理含钴工业废水与烃类生产 的耦合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程鹏飞;王艳;杨期勇;汤明;刘天中
  • 通讯作者:
    刘天中
带波纹隔板的平板式光生物反应器流动特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    过程工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李昱喆;齐祥明;刘天中;陈昱
  • 通讯作者:
    陈昱
微藻贴壁培养对沼液废水的处理效果
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    浙江农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程鹏飞;王艳;杨期勇;刘德富;刘天中
  • 通讯作者:
    刘天中
栅藻贴壁培养处理沼液效果的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    农业环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程鹏飞;潘璐;王愿珠;刘天中;刘德富
  • 通讯作者:
    刘德富

其他文献

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刘天中的其他基金

三角褐指藻异养改造平台的构建
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    面上项目

相似国自然基金

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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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