有机磷农药生物标志物的高灵敏免疫分析与活性监测新方法

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基本信息

  • 批准号:
    21075047
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

对有机磷农药所产生的生物效应和环境风险进行评价已成为分析化学和农药化学领域最重要的研究内容之一。提高有机磷农药生物标志物检测的灵敏度是监控低剂量有机磷农药暴露与潜在危害的关键。针对有机磷农药生物标志物早期检测方法存在操作复杂、价格昂贵、灵敏度与准确性尚需提高等难点,本项目将利用纳米材料和生物标记技术制备多种灵敏、功能化纳米标记物,实现对生物分子的快速标记,放大检测信号。并进一步结合免疫分析原理,发展特异性强、敏感性高的有机磷农药生物标志物的快速、经济的免疫检测新技术。系统考察有机磷农药暴露与其生物标志物活性之间的剂量-效应关系,建立有机磷农药生物标志物的活性监测新方法,为早期监测有机磷农药暴露和预测可能的毒性作用提供新途径。相信通过本项目的实施,对于阐明有机磷农药的致毒机理、评估生物体暴露于有机磷农药的危险性及早期预警严重毒性伤害等具有重要意义。

结项摘要

本项目针对有机磷农药生物标志物早期检测方法存在操作复杂、价格昂贵、灵敏度与准确性尚需提高等难点,我们开展了有机磷生物标志物高灵敏检测与活性监测新方法的研究。利用纳米材料和生物标记技术制备了多种灵敏、功能化纳米标记物,实现了对生物分子的快速标记,放大检测信号。并进一步结合免疫分析原理,构建了靶标酶的多通道纳米免疫传感器,成功监测了血浆中胆碱酯酶的抑制过程,灵敏度极高(< 2%酶抑制),并由此构建了低剂量有机磷农药暴露的电化学免疫检测新方法。将该纳米载体放大技术用于多通道免疫传感器的研制,构建了一套基于免疫试纸条技术的双通道电化学免疫传感器,并用于红血球细胞中低剂量有机磷农药暴露检测。该方法基于解毒剂的复活原理,同时测定靶标酶活性与总量,两者只差即可判断农药中毒程度。整套装置灵巧便携,无需样品预处理,并将整体检测时间缩短至10分钟。我们以毒死蜱农药为模型分子,成功监测了红血球细胞中的毒死蜱残留,发展了特异性强、敏感性高的有机磷农药生物标志物的快速、经济的免疫检测新技术。构建了基于普鲁士兰/石墨烯、Au纳米/二氧化锆/二氧化硅、四氧化三铁/二氧化钛等界面体系的胆碱酯酶生物传感器,用于有机磷农药的高灵敏检测。由于常规酶电极检测农药的电位通常比较高(> 0.7V),该方法创新性地引入电子媒介体并通过石墨烯及纳米粒子良好的电子传导能力,使氧化过电位大大降低。同时由于氧化电位降低,该方法减少了基体中其它电活性物质的干扰。系统考察了有机磷农药暴露与其生物标志物活性之间的剂量-效应关系,建立了有机磷农药生物标志物的活性监测新方法,为早期监测有机磷农药暴露和预测可能的毒性作用提供新途径。对于阐明有机磷农药的致毒机理、评估生物体暴露于有机磷农药的危险性及早期预警严重毒性伤害等具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Oxidative desorption of thiocholine assembled on core-shell Fe3O4/AuNPs magnetic nanocomposites for highly sensitive determination of acetylcholinesterase activity: An exposure biomarker of organophosphates
组装在核壳 Fe3O4/AuNPs 磁性纳米复合材料上的硫代胆碱的氧化解吸,用于高灵敏测定乙酰胆碱酯酶活性:有机磷酸酯的暴露生物标志物
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2011.03.037
  • 发表时间:
    2011-06-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Du, Dan;Tao, Yuan;Li, Haibing
  • 通讯作者:
    Li, Haibing
Magnetic Fe3O4@TiO2 nanoparticles-based test strip immunosensing device for rapid detection of phosphorylated butyrylcholinesterase
基于磁性 Fe3O4@TiO2 纳米颗粒的试纸条免疫传感装置,用于快速检测磷酸化丁酰胆碱酯酶
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2013.07.017
  • 发表时间:
    2013-12-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Ge, Xiaoxiao;Zhang, Weiying;Du, Dan
  • 通讯作者:
    Du, Dan
Study of Inhibition, Reactivation and Aging Processes of Pesticides Using Graphene Nanosheets/Gold Nanoparticles-Based Acetylcholinesterase Biosensor
基于石墨烯纳米片/金纳米颗粒的乙酰胆碱酯酶生物传感器研究农药的抑制、再激活和老化过程
  • DOI:
    10.1002/elan.201200265
  • 发表时间:
    2012-08
  • 期刊:
    Electroanalysis
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Lin Zhang;Linjuan Long;Weiying Zhang;Dan Du;Yuehe Lin
  • 通讯作者:
    Yuehe Lin
Enzyme entrapped nanoporous scaffolds formed through flow-induced gelation in a microfluidic filter device for sensitive biosensing of organophosphorus compounds
通过微流体过滤装置中的流动诱导凝胶形成酶捕获的纳米多孔支架,用于有机磷化合物的灵敏生物传感
  • DOI:
    10.1039/c0lc00337a
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    LAB ON A CHIP
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Lu, Donglai;Shao, Guocheng;Lin, Yuehe
  • 通讯作者:
    Lin, Yuehe
Multiplexed Electrochemical Immunoassay of Phosphorylated Proteins Based on Enzyme-Functionalized Gold Nanorod Labels and Electric Field-Driven Acceleration
基于酶功能化金纳米棒标记和电场驱动加速的磷酸化蛋白质的多重电化学免疫分析
  • DOI:
    10.1021/ac2009977
  • 发表时间:
    2011-09-01
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Du, Dan;Wang, Jun;Lin, Yuehe
  • 通讯作者:
    Lin, Yuehe

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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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