高通量水产品脂质组学方法研究与数据库初建

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31601542
  • 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:
    C2008.食品质量与安全检测
  • 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

China is the world's largest aquatic products producer and trader. However, lipidomics research of aquatic products is still lagged behind when compared with that in other countries, due to the lack of an efficient method. In this project, TiO2 microwell array chip (TMAC) is synthesized by photocatalytic reaction, and the conditions, including pressure, spraying time, and deposition layers, are optimized to make the synthetic steps simple and the size of chip controllable. By combining with the matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight tandem mass spectrometry (MALDI-TOF/MS), a high-throughput lipidomics method is established, which makes the time for phospholipids enrichment and detection less than 5 minutes and 5 seconds, respectively. Afterwards, the linearity, limits of detection and quantification, precision, and recovery of the TMAC-MALDI-TOF/MS method are validated. The method is applied to major aquatic species to get the lipidomics big data. The relationship and specificity of phospholipids in aquatic product with different species, origin, living environment are investigated and discussed. The application of this technique not only be very meaningful for efficiently comprehensive utilization of aquatic production, but also provide scientific reference and evidence for species identification, source tracing, diagnosis, pollution monitoring, and so on.
中国是世界最大的水产品生产和贸易国,但水产品脂质组学研究相对国际还十分落后,原因之一是缺乏高效的脂质组学研究方法。本项目利用TiO2对磷脂的选择吸附特性,通过光催化反应合成TiO2微孔阵列芯片;研究压力、喷雾时间、淀积层数等参数对芯片物理与化学性质的影响,使合成操作简易,芯片尺寸可控。联用基质辅助激光解吸飞行时间质谱建立高通量脂质组学方法,将多水产样品磷脂的富集时间控制在5分钟,单样品检测时间控制在5秒钟。对该方法的线性、检出和定量限、精密度及回收率等方面进行方法学验证,并对中国主要经济水产品进行脂质组学研究,快速获取水产品脂质组学大数据,深入探讨不同种属、地域及环境胁迫下水产品脂质特异性与相关性,初步建立水产品脂质组学数据库。该技术在水产品研究中的应用,不仅对水产品高效综合利用有重要意义,还为水产品鉴伪、溯源,诊断水生动物疾病提供参考,也为水环境调控与污染监测提供科学依据。

结项摘要

中国是世界最大的水产品生产和贸易国,但水产品脂质组学研究相对国际还十分落后,原因之一是缺乏高效的脂质组学研究方法。本项目利用TiO2对磷脂的选择吸附特性,通过光催化反应合成TiO2微孔阵列芯片;研究压力、喷雾时间、淀积层数等参数对芯片物理与化学性质的影响,使合成操作简易,芯片尺寸可控。联用基质辅助激光解吸飞行时间质谱建立高通量脂质组学方法,将多水产样品磷脂的富集时间控制在5分钟,单样品检测时间控制在5秒钟。对该方法的线性、检出和定量限、精密度及回收率等方面进行方法学验证,并对中国主要经济水产品进行脂质组学研究,快速获取水产品脂质组学大数据,深入探讨不同水产品脂质特异性与相关性,初步建立水产品脂质组学数据库。该技术在水产品研究中的应用,不仅对水产品高效综合利用有重要意义,还为水产品鉴伪、溯源,诊断水生动物疾病提供参考,也为水环境调控与污染监测提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Effect of deodorization method on the chemical and nutritional properties of fish oil during refining
精炼过程中脱臭方法对鱼油化学和营养特性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.lwt.2018.06.004
  • 发表时间:
    2018-10-01
  • 期刊:
    LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Song, Gongshuai;Zhang, Mengna;Shen, Qing
  • 通讯作者:
    Shen, Qing
Development of a 450 nm Laser Irradiation Desorption Method for Fast Headspace Solid-Phase Microextraction of Volatiles from Krill Oil (Euphausia superba)
开发 450 nm 激光辐照解吸方法快速顶空固相微萃取磷虾油中的挥发物
  • DOI:
    10.1002/ejlt.201800446
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Song, Gongshuai;Zhang, Mengna;Shen, Qing
  • 通讯作者:
    Shen, Qing
大目金枪鱼加工副产物中鱼油提取制备及EPA分离纯化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    核农学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋恭帅;张蒙娜;马永钧;周小敏;崔益玮;戴志远;沈清
  • 通讯作者:
    沈清
MALDI-TOF MS磷脂质组学快速分析三文鱼肌肉组织
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    质谱学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈清;冯俊丽;金仁耀;薛静;郑振霄;戴志远
  • 通讯作者:
    戴志远
IKnife-REIMS联用技术对南极犬牙鱼脂质组学轮廓检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    食品科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈康;王海星;张燕平;李诗言;王扬;饶伟;沈清
  • 通讯作者:
    沈清

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    沈清
利用紧致格式捕捉间断的数值方法
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    空气动力学学报,25卷3期,372-375页,2007年9月
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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    陆利蓬
超燃进气道激波/湍流边界层干扰
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    --
  • 作者:
    潘宏禄;李俊红;沈清
  • 通讯作者:
    沈清

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水产品组织的便携式质谱快速蒸发电离机理与分子表型真实性模型研究
  • 批准号:
    32172304
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    2021
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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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