多种肝癌标志物液态联检的复合微悬臂梁生物传感器研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61804107
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0407.微纳机电器件与控制系统
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Microcantilever is one of the most promising device for early detection of multiple liver cancer biomarkers. In the serum detection, fluid damping can significantly reduce the sensitivity of microcantilever, which seriously restricts its application for biosensors. In this particular project, a composite microcantilever with micro/nano hollow structures is proposed to enable high sensitivity in the liquid reaction. The multi microcantilever can resonate at quality factor in vacuum when the serum is flowing in the micro/nano hollow structure in the lever. It ensures that the microcantilever can detect multiple liver cancer biomarkers with in-situ, and high sensitivity. The project will solve the energy loss mechanism, the mass detection sensitivity, the limit of detection of composite microcantilever, and the in-situ monitoring method of molecular dynamics in liquid by researching on sensing and application mechanism in Joint Detection of Liver Cancer Markers with the hollow Si-PDMS composite microcantilever. It will provide the theoretical basis of geometric design, and high stability biological surface functional approach. Through this research, it is expected a real-time biological detection scheme with high sensitivity, low cost and great reliability will be established for early diagnosis of liver cancer.
微悬臂梁是肝癌早期多种标志物联合检测领域最具潜力的器件之一。为克服血清液体检测环境下,微悬臂梁受流体阻尼作用灵敏度急剧下降的缺点,本项目提出一种具有中空微流道的复合型微悬臂梁生物传感器。微悬臂梁整体处于真空环境,待测血清从微悬臂内部中空微纳结构中通过,保证微悬臂梁生物传感器既可以原位检测血清液体中肝癌标志物,又具有高品质因子和高检测灵敏度。项目以中空Si-PDMS复合微悬臂梁为对象,研究其高灵敏度传感机理和在肝癌标志物联检中的应用机制,确立内流体外真空的能量损耗、质量探测灵敏度和最小探测量模型,以及液态环境下分子动力学的原位实时监测方法,获得高性能复合微悬臂梁肝癌早诊传感器几何结构设计和生物表面功能化的理论依据。期望通过本项目的开展,为肝癌早诊领域提供一种灵敏度高、成本低、可靠性好、原位实时联合检测的可行技术和有效手段。

结项摘要

微悬臂梁是肝癌早期多种标志物联合检测领域最具潜力的器件之一。本项目完成了具有中空微流道的复合型微悬臂梁生物传感器研究。对谐振式微悬臂梁的动力学理论进行了详细分析,提出了一种具有中空结构并可在自由端局域检测生物分子的复合微悬臂梁,理论计算了该新型结构的品质因子及其损耗机制,并研究了微谐振式微悬臂梁传感器的质量检测灵敏度、和最小可探测质量等关键性能参数。其制作完成的微悬臂梁在真空中品质因子达10000,空气中品质因子约500,最小检测灵敏度0.14pg/Hz,最小探测质量微0.007pg。项目以中空复合微悬臂梁为对象,研究其结构设计与大批量生产工艺、微流道系统集成与生物功能化方法,提出了基于PZT压电陶瓷激励、压敏电阻检测的微悬臂梁阵列结构,并在微悬臂梁阵列的衬底上制作了惠斯通桥电路。研究并优化了微悬臂梁表面生物功能化方法,经多次试验优化了中空微流道修饰方案以及抗体培养的反应条件,得到了密度达10000个/μm2且局域修饰的高活性微悬臂梁生物表面。传感器对不同浓度的AFP、HGF、GGT-2三种肝癌标志物进行了线性标定,并且验证了三种标志物的特异性,并实现了对三种标志物的同时检测,为微悬臂梁的临床应用打下基础。设计并制作了复合悬臂梁的闭环自激励自检测接口处理电路,进行了开环和闭环检测,实现检测精度从开环的0.2Hz提升到闭环的0.05Hz,稳定性提升到0.6Hz以内,可以实现检测的灵敏度达到0.201pg/Hz。期望通过本项目的开展,为肝癌早诊领域提供一种灵敏度高、成本低、可靠性好、原位实时联合检测的可行技术和有效手段。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Characterization Method of Biological Functionalization Process of Silicon Surface Based on Cantilever Biosensor
基于悬臂生物传感器的硅表面生物功能化过程表征方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Integrated Ferroelectrics
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Jingjing Wang;Li Zhang;Houyong Cao;Yinfang Zhu;Jinling Yang;Erdan Gu
  • 通讯作者:
    Erdan Gu

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其他文献

责任供应链中的采购与市场定价策略决策
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    管理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    戴宾;王晶晶;李建斌
  • 通讯作者:
    李建斌
Cardiac impact ofhigh-frequency irreversible electroporation using anasymmetrical waveform onliver invivo
使用不对称波形的高频不可逆电穿孔对体内肝脏的心脏影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    BMC Cardiovascular Disorders
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    李竞;王晶晶;张啸波;张肖;高红梅;肖越勇
  • 通讯作者:
    肖越勇
氮磷添加对亚热带常绿阔叶林土壤碳氮及其稳定性同位素的影响
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    10.1021/acs.chemmater.6b03200
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中南林业科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    储炳银;李培玺;孙孟瑶;王晶晶;滕臻;徐小牛
  • 通讯作者:
    徐小牛
基于供需匹配度视角的环太湖区域绿色基础设施网络构建
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
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  • 作者:
    王晶晶;尹海伟;孔繁花;许峰
  • 通讯作者:
    许峰
参与全球价值链能否推动中国内陆地区产业集群升级
  • DOI:
    10.16158/j.cnki.51-1312/f.2018.04.007
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    经济学家
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈启斐;王晶晶;黄志军
  • 通讯作者:
    黄志军

其他文献

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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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