构建新型电化学传感器用于海产品中多种海洋生物毒素的同时检测研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21605022
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Harmful algal toxin itself, or it’s aggregation in fish, shellfish and other organisms through the food chain will produce some toxic active macromolecular compounds, which is marine biotoxins. Marine biotoxins are an important factor effect on the marine environment and seafood safety, thus, to establish an effective method to detect such toxins are very important. Aptamers are nucleic acid-based affinity probes that can specific binding affinity of various targets in complex matrices. Due to the advantages of low cost, good stability and reusability, aptamer-based biosensors have been applied in the detection of marine biotoxins. But most studies were focused on the detection of a single toxin. In this study, we will combine multiple labels with array electrode to establish electrochemical aptasensors for the simultaneous detection of multiple marine biotoxins. Furthermore, to obtain ultra-sensitivity, nanoparticles and biomolecule technology will be used to design the signal amplification strategy. The established aptasensors have the advantages of low cost, high sensitive, miniaturization and high throughput, and will have great application prospects in the field of seafood control and seafood quality evaluation with regard to marine biotoxins.
有害藻类毒素自身或通过食物链在鱼类、贝类等生物体内聚集会产生一些有毒的活性高分子化合物即海洋生物毒素。海洋生物毒素是影响海洋生态环境和海产品食用安全的重要因素,因此,建立有效的检测此类毒素的分析方法十分重要。适配体能够与复杂基质中痕量的靶分子特异性结合,且重复性好、稳定性高、成本低,在海洋生物毒素快速检测中有着良好的应用前景。对于适配体传感器在生物毒素检测中的应用,目前大部分研究都集中在对单一毒素的检测上,检测效率低,因此,本项目旨在单一目标物检测的基础上,采用多标记模式和阵列电极结合的方法,实现多种海洋生物毒素同时检测的多通量电化学适配体传感器的构建。同时,结合纳米粒子及生物分子技术设计信号放大策略,使传感器灵敏度大大提高。拟构建的传感器具有低成本、高灵敏、小型化、高通量的特点,将在海产品中海洋生物毒素的含量监控及食品质量评估方面有很大的应用前景。

结项摘要

本项目立足食品安全检测,针对复杂体系中的痕量生物毒素的分离分析难题,借助功能纳米材料和生物识别元件,设计了几种信号放大策略,构建新型的生物传感器用于冈田酸等生物毒素的灵敏检测,并在一对一目标物检测传感器基础上,尝试设计多种目标物同时检测的传感体系,为多组分同时检测的传感器研究提供一些新的思路。在此基础上,项目组还制备了多种功能纳米复合材料,将其应用于新型肿瘤标记物免疫传感器的构建,以及复杂样品体系中几种毒素的分离富集的应用研究。项目研究内容主要有以下几个方面:(1)基于金标银染信号放大技术构建冈田酸检测的电化学适配体传感器;(2)基于无定形TiO2和CsPbBr3钙钛矿纳米晶体复合材料,构建了的食品中黄曲霉毒素B1检测传感器;(3)利用纳米材料和DNA HCR信号放大技术,构建了石房蛤毒素和冈田酸两种生物毒素同时检测的适配体传感器;(4)基于Ti3C2 Mxenes、Pt纳米粒子等纳米材料,构建了几种免疫传感器用于肿瘤标记物的检测。(5)合成制备了几种二维磁性纳米复合材料应用于复杂样品中冈田酸等生物毒素的分离富集。. 在本项目资助下,已在国际核心期刊上发表研究论文12篇(其中IF>6.0的3篇;6.0>IF>3.0的9篇),申请发明专利4项,获得授权发明专利1项,共培养博士研究生3名,硕士研究生3名。

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(0)
专利数量(5)
Enhanced fluorescence of terbium with thiabendazole and application in determining trace amounts of terbium and thiabendazole
噻菌灵增强铽荧光及其在微量铽和噻菌灵测定中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.talanta.2016.10.036
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Qiang Chen;Junfeng Zuo;Xue He;Xiujuan Mo;Ping Tong;Lan Zhang
  • 通讯作者:
    Lan Zhang
Ti3C2 MXene quantum dot-encapsulated liposomes for photothermal immunoassays using a portable near-infrared imaging camera on a smartphone
Ti3C2 MXene 量子点封装脂质体,用于使用智能手机上的便携式近红外成像相机进行光热免疫测定
  • DOI:
    10.1039/c9nr05797h
  • 发表时间:
    2019-09-07
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Cai, Guoneng;Yu, Zhenzhong;Tang, Dianping
  • 通讯作者:
    Tang, Dianping
Ti3C2 MXene nanosheet-based capacitance immunoassay with tyramine-enzyme repeats to detect prostate-specific antigen on interdigitated micro-comb electrode
基于 Ti3C2 MXene 纳米片的电容免疫分析,采用酪胺酶重复检测叉指微梳电极上的前列腺特异性抗原
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2019.07.010
  • 发表时间:
    2019-10-01
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Chen, Jialun;Tong, Ping;Tang, Dianping
  • 通讯作者:
    Tang, Dianping
Chemical bonding of oxygenated carbon nitride nanosheets onto stainless steel fiber for solid-phase microextraction of phthalic acid esters
含氧氮化碳纳米片化学键合到不锈钢纤维上用于邻苯二甲酸酯的固相微萃取
  • DOI:
    10.1016/j.aca.2019.08.015
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Feng Zunmei;Huang Chuanhui;Guo Yuheng;Tong Ping;Zhang Lan
  • 通讯作者:
    Zhang Lan
Metal-organic framework-coated stainless steel fiber for solid-phase microextraction of polychlorinated biphenyls
用于固相微萃取多氯联苯的金属有机骨架涂层不锈钢纤维
  • DOI:
    10.1016/j.chroma.2018.07.065
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Chromatography A
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Ning Zhang;Chuanhui Huang;Zunmei Feng;Hui Chen;Ping Tong;Xiaoping Wu;Lan Zhang
  • 通讯作者:
    Lan Zhang

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  • 通讯作者:
    何东仪

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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

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          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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