室温离子液体中自由基等不稳定活性物种对生物大分子损伤作用的电化学监测

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20875023
  • 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:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2011
  • 批准年份:
    2008
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2009-01-01 至2011-12-31

项目摘要

许多疾病及衰老等生物过程与自由基对生物大分子的损伤作用有密切关系,寻找合适体系研究损伤作用,监测损伤过程,这对阐述疾病及衰老等生物过程的发生机制从而研究其防治对策具有极其重要的指导意义。室温离子液体具有许多独特的优良性能,它已成为可替代挥发性有机溶剂的新型绿色非水溶剂。本课题拟合成对水和空气稳定、保持自由基较长寿命的室温离子液体,以室温离子液体为介质,研究自由基产生机理及自由基等不稳定活性物种对DNA、蛋白质、不饱和脂肪酸等生物大分子的损伤,依据损伤前后生物大分子直接电化学响应信号的变化或特定的电化学活性指示剂所产生的不同电化学响应,探索损伤的程度、作用位点和作用机理,建立室温离子液体中研究自由基等不稳定活性物种对生物大分子损伤的电化学方法。用所建立的方法研究抗氧化剂等药物小分子在活性氧自由基对生物大分子的损伤这一过程中的抑制作用,为疾病的诊断、抗癌抗衰老药物的筛选及药物分析提供理论依据。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Electrochemical?study?of?bovine?serum?albumin?damage?induced?by?Fenton?reaction?using?tris?(2,?2’-bipyridyl)?cobalt?(Ⅲ)?perchlorate?as?the?electroactive?indicator
使用三(2,2-联吡啶)钴(Ⅲ)高氯酸盐作为芬顿反应引起的牛血清白蛋白损伤的电化学研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
  • 通讯作者:
Voltammetric studies of the interaction of rutin with DNA and its analytical applications on the MWNTs-COOH/Fe3O4 modified electrode
芦丁与DNA相互作用的伏安研究及其在MWNTs·COOH/Fe3O4修饰电极上的分析应用
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2011.02.007
  • 发表时间:
    2011-08-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Bian, Chun-Li;Zeng, Qing-Xiang;Wang, Sheng-Fu
  • 通讯作者:
    Wang, Sheng-Fu
An electrochemical biosensor for analysis of Fenton-mediated oxidative damage to BSA using poly-o-phenylenediamine as electroactive probe
使用聚邻苯二胺作为电活性探针分析 Fenton 介导的 BSA 氧化损伤的电化学生物传感器
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2011.07.021
  • 发表时间:
    2011-10-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Bian, Chunli;Xiong, Huayu;Wang, Shengfu
  • 通讯作者:
    Wang, Shengfu
Electrochemical biosensors for the detection of oxidative DNA damage induced by Fenton reagents in ionic liquid
用于检测离子液体中 Fenton 试剂诱导的氧化 DNA 损伤的电化学生物传感器
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2011.10.030
  • 发表时间:
    2012-01
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B-chemical
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
  • 通讯作者:
Evaluation of antioxidative capacity via measurement of the damage of DNA using an electrochemical biosensor and an ionic liquid solvent
使用电化学生物传感器和离子液体溶剂测量 DNA 损伤来评估抗氧化能力
  • DOI:
    10.1007/s00604-011-0739-4
  • 发表时间:
    2012-02
  • 期刊:
    Microchimica Acta
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
  • 通讯作者:

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其他文献

“工业碳酸钠的质量鉴定”实验设计与实践
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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核酸适配体功能化纳米复合材料用于靶向凝血酶的心血管疾病治疗
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  • 通讯作者:
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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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