TiO2纳米管道阵列中金属有机框架材料的原位生长及其在多尺度生物分子富集分离中的应用
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:21874013
- 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:B0401.分离与分析
- 结题年份:2022
- 批准年份:2018
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2019-01-01 至2022-12-31
- 项目参与者:宋焱焱; 赵晨曦; 郭俊丽; 杨小蓉; 赵俊剑; 刘昌勇;
- 关键词:
项目摘要
With the development of clinical diagnosis and treatment, purification of functional molecules and biomarkers related to diseases and signal transduction from complex biological samples have gradually become the focuses of researchers from multidisciplinary, such as chemistry, physics, materials and life sciences. However, how to simultaneously realize the on-line selective enrichment and separation of several kinds of low-abundance biomolecules with multi-sizes at the same time is one of the major challenges in the sample pretreatment research. Aiming to the development of a new type of absorbent membrane for selective enrichment of multi-sized biomolecules, the current project intends to in-situ grow metal-organic framework materials (MOFs) in nanotubular confinement space by employing the MOx/TiO2 as the metal ion sources for MOFs formation. Based on the distinct pore size, surface composition and wettability between TiO2 nanotubes and MOFs, the online enrichment of biomolecules with different sizes can be achieved. Furthermore, according to the stability and affinity of MOFs and MOx, a stepped elution can be further carried out. This project is expected to provide new platforms for the purification of related proteins or peptides in post-translational modification proteomics, and offer smart ideas for the future design of a controllable multi-drugs release system.
随着临床诊断和治疗的发展,从复杂的生物样品中提纯与信号传导和疾病相关的功能分子和标志物已经成为来自化学、物理、材料、生命科学等多学科科研人员关注的焦点。然而,如何能够同时实现多种不同尺度的低丰度生物分子的在线选择性富集分离则是目前样品预处理研究中面临的一大挑战。本项目拟以阳极氧化法制备的MOx/TiO2复合纳米管道阵列为金属离子源,在纳米管状限域空间内选择性原位生长金属有机框架材料(MOFs)。利用TiO2纳米管与MOFs不同的孔道尺寸、表面官能团和亲疏水性质,实现不同尺度的多种生物分子的在线富集;根据金属氧化物和MOFs的稳定性和亲和性差异,实现对不同区域的富集物的分步洗脱。本项目的实施有望为翻译后修饰蛋白质组学中相关蛋白质或肽段的纯化提供新平台,并为未来设计多种药物可控释放体系提供新思路。
结项摘要
从复杂的生物样品中提纯与信号传导和疾病相关的功能分子和标志物已经成为来自化学、物理、材料、生命科学等多学科科研人员关注的焦点。然而,同时实现多种不同尺度的低丰度生物分子的在线选择性富集分离则是目前样品预处理研究中面临的一大挑战。在本项目的实施过程中,我们基于电化学阳极氧化法制备的TiO2纳米通道阵列薄膜,在通道内设计金属离子、金属氧化物、金属有机框架材料(MOFs)。利用金属离子表面的电子分布,MOFs材料独特的多孔结构、MOFs可调的框架结构和丰富的表面官能团,并借助pai-pai共轭、金属离子特异性亲和作用、静电吸附(氢键)等不同的分子间作用方式,我们实现了对不同尺度、不同种类的目标物(如:蛋白质、氨基酸、手性药物)的选择性富集。在此基础上,一方面根据不同的结合方式选择相应的洗脱剂,实现了对不同区域的富集物的分步洗脱;另一方面,通过光热效应调控固相吸附剂表面温度,实现了对映体的选择性解吸附。分子动力学研究证实了同手性吸附剂和目标对映体之间不同氢键引起的亲和力差异是对映体选择性解吸的来源。本项目的研究成果为翻译后修饰蛋白质组学中相关蛋白质或肽段的纯化提供新平台,也为分离、纯化手性药物提供新思路。
项目成果
期刊论文数量(52)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Tuning the surface segregation composition of a PdCo alloy by the atmosphere for increasing electrocatalytic activity
通过气氛调节 PdCo 合金的表面偏析成分以提高电催化活性
- DOI:10.1039/c9se00620f
- 发表时间:2020-01-01
- 期刊:SUSTAINABLE ENERGY & FUELS
- 影响因子:5.6
- 作者:Li, Tongtong;Wang, Rong;Song, Yan-Yan
- 通讯作者:Song, Yan-Yan
In Situ Monitoring “Point Discharge” Induced Antibacterial Process by the Onsite Formation of Raman Probe
通过现场形成拉曼探针对“点放电”诱导的抗菌过程进行原位监测。
- DOI:10.1021/acs.analchem.9b05265
- 发表时间:2019
- 期刊:Analytical Chemistry
- 影响因子:7.4
- 作者:Jing Xu;Kuanzhi Qu;Junjian Zhao;Xiaoxia Jian;Zhida Gao;Jingwen Xu;Yan-Yan Song
- 通讯作者:Yan-Yan Song
An anion exchange reaction: an effective approach to prepare alloyed Co–Fe bimetallic disulfide for improving the electrocatalytic activity
阴离子交换反应:制备合金化Co-Fe双金属二硫化物以提高电催化活性的有效方法
- DOI:10.1039/c9cc03349a
- 发表时间:2019
- 期刊:Chemical Communications
- 影响因子:4.9
- 作者:Tongtong Li;Shuaishuai Zhao;Yongxin Lu;Zhijie Li;Zhida Gao;Yan-Yan Song
- 通讯作者:Yan-Yan Song
Construction of Bi-component CoNi nanosheet coated TiO2 nanotube arrays for photocatalysis-assisted poisoning tolerance toward methanol oxidation reaction
双组分CoNi纳米片涂层TiO2纳米管阵列的构建用于光催化辅助对甲醇氧化反应的中毒耐受性
- DOI:10.1016/j.cattod.2022.01.011
- 发表时间:2022
- 期刊:Catalysis Today
- 影响因子:5.3
- 作者:Zhida Gao;Zhijie Li;Chenxi Zhao;Tongtong Li;Yongxin Lu;Yan-Yan Song
- 通讯作者:Yan-Yan Song
Nanoarchitectonics of a MOF-in-Nanochannel (HKUST-1/TiO2) Membrane for Multitarget Selective Enrichment and Staged Recovery
用于多目标选择性富集和分级回收的 MOF 纳米通道 (HKUST-1/TiO2) 膜的纳米结构
- DOI:10.1021/acsami.2c05296
- 发表时间:2022
- 期刊:ACS Applied Materials & Interfaces
- 影响因子:9.5
- 作者:Huijie Xu;Junli Guo;Chaowei Li;Junjian Zhao;Zhida Gao;Yan-Yan Song
- 通讯作者:Yan-Yan Song
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