基于异养硝化菌处理低温微污染水源水中氨氮的机理与控制技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51078106
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    34.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1001.饮用水工程
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

新的国家生活饮用水卫生标准对氨氮限值提出了更高的要求,而我国大部分地区冬季水源水温度低(1-6℃),现有的传统生物硝化工艺难以去除低温水中氨氮,由此严重影响供水安全性。异养硝化菌具有降解氨氮功能,且相对硝化菌而言对温度等环境条件变化不敏感,因此研究利用异养硝化菌的这一特性,可为采用生物法去除低温水中氨氮提供新途径。目前国内外应用异养硝化菌去除低温水中低量氨氮(低于5mg/L)的研究尚属空白,异养硝化菌利用氨氮的代谢途径及低温对异养硝化菌降解氨氮的影响机制尚不清楚。本项目通过筛选构建低温下对氨氮有降解作用的异养硝化菌群,并利用PCR扩增、基因组、双向电泳、PAGE及酶学分析等手段,研究异养硝化菌利用氨氮的代谢途径,探讨低温对异养硝化菌代谢氨氮途径、生物活性及基因组成与表达的影响,揭示低温水中异养硝化菌降解氨氮的机理,进而提出低温水中异养硝化菌降解氨氮的优化控制条件,为开发新工艺提供理论依据。

结项摘要

我国地表水源水中普遍存在氨氮超标问题,新的国家生活饮用水卫生标准(GB5479-2006)对氨氮限值提出了更高的要求。我国大部分地区冬季水源水温度低(1-6℃),现有的传统生物硝化工艺难以去除低温水中氨氮。本研究从冬季松花江水中分离、筛选出可在2℃下生长的异养硝化菌,利用PCR扩增、基因组、双向电泳、PAGE、酶学分析及传统化学检测等手段,研究了异养硝化菌对氨氮的代谢途径与代谢特征;探讨了低温对异养硝化菌效能的影响。所筛选的2株异养硝化菌已申请国家发明专利,专利受理号为201310192042.5和201310192043.X,这2株菌在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏(用于发明专利的登记入册编号为CGMCC No.7486和CGMCC No.7487)。对其中1株异养硝化菌株进行了系统鉴定,发现该菌株为不动杆菌属(Acinetobacter)新菌种,鉴定结果已在国际权威期刊International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology发表,根据国际命名法则和国际菌种分类学专家意见,新菌种名称正式定名为Acinetobacter Harbinensis,菌株HITLi7作为Acinetobacter Harbinensis的标准模式菌株,已将其提交至韩国菌种保藏中心(Korean Collection for Type Cultures,保藏编号为KCTC32411)及中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心进行保藏(保藏编号为CGMCC No.1.12528)。2株异养硝化菌氨氮代谢途径为氨氮由氨单加氧酶氧化生成羟胺,再由羟胺氧化酶生成亚硝酸盐,亚硝酸盐直接还原成为N2,这有别于Richardson经典氨氮代谢理论。从菌株体内分离纯化出的氨单加氧酶和羟胺氧化酶分别为31 kDa和61 kDa的单体蛋白,与目前已发现的氨单加氧酶和羟胺氧化酶有明显区别,这2种酶已申请国家发明专利,受理号为201310201283.1和201310201282.7。新菌种的发现为低温水源水中氨氮的处理提供了新的物种资源,氨氮异养硝化代谢新途径及新酶的发现进一步完善了氨氮异养硝化代谢理论。本项目的研究成果对于低温饮用水氨氮处理技术的应用基础研究、新技术开发和工程化应用都具有重要的理论意义和实用价值。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Characteristics and the basic kinetics of ammonium removal by heterotrophic nitrifying bacteria at low temperature
异养硝化细菌低温除铵特性及基本动力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaofei Huang;Weiguang Li;Duoying Zhang;Wen Qin
  • 通讯作者:
    Wen Qin
Purification and characterization of a low-temperature ammonia monooxygenase from heterotrophic nitrifier Acinetobacter sp. Y16
异养硝化细菌不动杆菌低温氨单加氧酶的纯化和表征。
  • DOI:
    10.1080/19443994.2013.837002
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Desalination and Water Treatment
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Shumei Zhang;Weiguang Li;Duoying Zhang;Xiaofei Huang;Wen Qin;Jun Gu
  • 通讯作者:
    Jun Gu
低温氨氮降解菌的筛选及降解能力研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    生物技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张淑梅;姜威;李晶;孟利强;曹旭;陈静宇;赵晓宇;张云湖
  • 通讯作者:
    张云湖
Cooperative interaction between the seeded bacteria in bio-enhanced activated carbon filter
生物增强活性炭过滤器中种子细菌之间的协同相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Duoying Zhang;Weiguang Li;Xujin Gong;Wen Qin;Xiaofei Huang
  • 通讯作者:
    Xiaofei Huang
异养硝化菌生物增强活性炭处理低温水源水效能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国给水排水
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦雯;李伟光;张多英;黄晓飞
  • 通讯作者:
    黄晓飞

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相似海外基金

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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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