基于快速微通道流动电势监测的高通量蛋白质-蛋白质相互作用筛选新技术

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21175062
  • 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:
    B0401.分离与分析
  • 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

蛋白质之间的相互作用是蛋白质组学的重要内容,由于蛋白质相互作用网络的复杂性,迫切需要建立高通量研究蛋白质相互作用的新技术。本项目拟将快速微流控流动电势测量技术用于蛋白质-蛋白质相互作用研究,建立一种速度快、设备简单的多通道生物分子相互作用分析新方法。该方法利用蛋白质之间发生相互作用时引起的微通道表面电荷状态变化来反映蛋白质相互作用过程,获得结合常数、结合速率、结合反应自由能等参数。其基本思路是将"诱导"蛋白固定在微通道内表面,然后让待测蛋白溶液流过微通道并监测流动电势,根据流动电势变化来获取两种蛋白质之间的相互作用信息。本项目将以血液中与凝血有关的蛋白为对象,系统考察方法的适用性以及实验条件对结果的影响,并将其应用范围扩展到蛋白质-药物、蛋白质-核酸的相互作用研究中。

结项摘要

开发新型的蛋白质相互作用研究技术对确定蛋白质的功能有重要意义,本项目尝试将微流控流动电势测量技术用于蛋白质相互作用研究,建立一种简单快速的生物分子相互作用分析新方法。项目的研究内容包括微通道表面蛋白质固定技术的优化和基于流动电势的蛋白质相互作用研究技术的建立。取得研究成果有:1)基于快速流动电势测量优化了聚电解质自组装条件,证明蛋白质、DNA、血清、大肠杆菌等均可稳定地吸附在聚乙烯亚胺(PEI)自组装层表面,用于蛋白质相互作用分析;2)利用流动电势法证明了氧化石墨烯(GO)可牢固吸附在PEI层上,考察了GO与溶菌酶(LYZ)的相互作用;3)确认了利用空白和PEI涂层毛细管中蛋白质的顺序吸附来判断蛋白质之间相互作用的可能性,证明采用合适的涂层可以省去蛋白质的化学键合固定;4)将流动电势测量技术用于小分子与蛋白质相互作用结合常数的测定;5)验证了利用蛋白质顺序吸附产生的流动电势变化来计算表观结合速率和解离速率的可行性;6)将流动电势测量技术用于各类微通道表面改性的表征,为特定功能改性层的构建提供了指导。这些结果证明微通道流动电势测量技术完全可用于蛋白质相互作用研究,且具有设备简单、试样消耗少等优点。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(18)
专利数量(0)
Microwave-assisted derivatization for fast and efficient analysis of saccharides on disposable microchips
微波辅助衍生化可快速有效地分析一次性微芯片上的糖类
  • DOI:
    10.1039/c4ra07934e
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Peng, Xianglu;Li, Fengyun;Zhou, Lei;Pu, Qiaosheng
  • 通讯作者:
    Pu, Qiaosheng
Facile real-time evaluationof the stability of surface charge under regular shear stress by pulsedstreaming potential measurementFacile real-time evaluationof the stability of surface charge under regular shear stress by pulsed streaming potential me
通过脉冲流电势测量轻松实时评估规则剪切应力下表面电荷的稳定性通过脉冲流电势测量轻松实时评估规则剪切应力下表面电荷的稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Jing Wu;Xuan Wei;Fengyun Li;Qiaosheng Pu
  • 通讯作者:
    Qiaosheng Pu
Highly fluorescent polymeric nanoparticles based on melamine for facile detection of TNT in soil
基于三聚氰胺的高荧光聚合物纳米颗粒可轻松检测土壤中的 TNT
  • DOI:
    10.1039/c5ta00185d
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Liu, Jie;Yang, Shenghong;Pu, Qiaosheng
  • 通讯作者:
    Pu, Qiaosheng
Facile preparation of oligo(ethylene glycol)-capped fluorescent carbon dots from glutamic acid for plant cell imaging
用谷氨酸轻松制备寡聚乙二醇封端的荧光碳点用于植物细胞成像
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2014.05.016
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Gao, Xiaotong;Mu, Changjun;Bai, Jiangping;Pu, Qiaosheng
  • 通讯作者:
    Pu, Qiaosheng
Hollow, Spherical Nitrogen-Rich Porous Carbon Shells Obtained from a Porous Organic Framework for the Supercapacitor
从超级电容器的多孔有机框架中获得的中空球形富氮多孔碳壳
  • DOI:
    10.1021/am403175q
  • 发表时间:
    2013-10-01
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Liu, Xianhu;Zhou, Lei;Pu, Qiaosheng
  • 通讯作者:
    Pu, Qiaosheng

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其他文献

COC芯片电泳-激光诱导荧光检测灵敏分析鱼肉中的生物胺
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科技论文在线
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周雷;陈渝;蒲巧生
  • 通讯作者:
    蒲巧生
利用分叉微通道提高夹切进样微流控芯片电泳可靠性的探索
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    分析测试学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏轩;王琰;王兆彦;蒲巧生
  • 通讯作者:
    蒲巧生
HPC动态改性微流控芯片电泳快速灵敏分析麻黄碱和伪麻黄碱
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科技论文在线
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周雷;杜刚锋;蒲巧生
  • 通讯作者:
    蒲巧生

其他文献

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蒲巧生的其他基金

原位功能化3D打印装置构建及其在立体微流控芯片制作中的应用
  • 批准号:
    21974057
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    65 万元
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    面上项目
利用智能聚合物自组装体和纳米粒子增效的芯片电泳体系
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    21575054
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    65.0 万元
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    面上项目
基于微(纳)通道流动电势测量的低成本高灵敏度非标记疾病标志物检测技术
  • 批准号:
    20875041
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
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    面上项目

相似国自然基金

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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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