基于功能化碳材料的脑内神经活性物质电化学检测新方法的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21778047
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0707.化学生物学理论、方法与技术
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In vivo analysis technology has the advantages of simple instruments, highly temporal and spatial resolution, identification of various target concentrations, and excellent maintenance of the integrity of the brain. Therefore, it has been recognized as a powerful method in brain neurochemical research. This project aims to provide a new strategy for the highly sensitive dynamic monitoring of endogenous active target in physiological and pathological events of the brain. The designed functionalized carbon nanomaterials, with the advantages of good electronic conductivity and variety modification, could be combined with the recognition systems - aptamer and immunoassay, to develop the novel detection systems, and realize the in situ, real-time and dynamic detection of new neural species in vivo. Taking advantages of the proposed detection methods, its feasibility by studying the performance of detection systems based on the functionalized carbon nanomaterials and aptamer with the model of thrombin can be proved, and an excellent selective, highly sensitive, in situ, real-time detection platform for tracing active materials of ATP, hemin, carcino-embryonic antigen (CEA) and other of neurological species can be developed. This project will promote the the elucidation of basal concentrations, the dynamic changes and the principles of the interaction of the typical neurological species in the brain. Meanwhile, these techniques will provide new screening ways to the diagnosis of brain diseases, as well as the development of certain new neural drugs.
活体检测技术很好的保持了大脑的完整性,具有仪器设备简单、时空分辨高和可以识别多种待测目标物等优点,成为了脑神经化学物质研究基础的重要手段之一。本项目针对脑生理、病理事件中的新型内源活性靶标物的高灵敏动态监测的难题,拟设计和制备出新型的功能化碳纳米材料,利用其良好的电子传导性、多样的连接方式等优点,与识别单元-核酸适配体、免疫分析等检测体系有机结合,发展新型的检测系统,在活体水平上实现新型神经物种的原位、实时、动态检测。以凝血酶为模型,考察功能化碳纳米材料-适配体检测系统的性能,证明其可行性,在此基础上发展三磷酸腺苷(ATP)、血红素、癌胚抗原等多种痕量活性物质的高选择性、高灵敏度、实时原位检测平台。本项目将有助于阐明某些备受关注的神经疾病中潜在的目标物质在脑内的基础浓度、动态变化以及它们之间相互作用的规律,并为脑疾病的诊断以及开发与研究相关神经药物提供新的筛选手段和技术。

结项摘要

实现脑生理、病理事件中的新型内源活性生物分子的高灵敏检测具有十分重要的意义,生物分子在生物体内含量异常则可能会引发一系列疾病,常见有糖尿病、心血管疾病和神经退行性疾病等。因此发展生物分子的高灵敏高精度检测方法,特别是各类疾病标志分子的早期检测方法对于药物筛选、各类疾病的临床诊断和治疗具有重要的意义。本项目针对生物分子分析方法研究中存在的瓶颈问题,基于电化学、光谱学基本原理和生物化学传感技术,利用新型功能化(碳)纳米材料优异的物理、化学性质与良好的生物相容性,设计、合成和筛选具有特异性目标生物小分子识别功能的复合纳米材料,与免疫分析、核酸适配体等特异性手段相结合,设计新型的检测体系,从而发展能够对癌胚抗原、三磷酸腺苷等多种痕量活性物质、生物分子的高选择性、高灵敏度检测平台(例如基于金属有机骨架纳米复合材料用于制备检测CYFRA21-1蛋白的电化学发光生物传感器;碳化钛纳米复合材料应用于检测HIV-1蛋白;基于金属团簇纳米复合材料构建三磷酸腺苷荧光传感平台),并探索其在实际生物样品分析中的适用性,取得了良好的检测效果。相关研究成果在Biosensors and Bioelectronics,Chemical Communication,Sensors and Actuators B: Chemical等期刊发表SCI论文近30篇,公开/授权发明专利4项。项目执行期间,培养/联合培养硕士研究生16名。项目的实施丰富了生物分析化学的研究内涵,为潜在的目标生物分子物质分析提供了新的机理和检测方法,具有重要的科学意义和实际应用价值。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Preparation of gold nanoparticles supported on graphene oxide with flagella as the template for nonenzymatic hydrogen peroxide sensing
以鞭毛为模板制备氧化石墨烯负载的金纳米粒子用于非酶过氧化氢传感
  • DOI:
    10.23919/eusipco47968.2020.9287749
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Analytical and Bioanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Tian Chunyuan;Zhang Shuang;Zhuang Xuming;Wang Haihua;Chen D;an;Luan Feng;He Tao;He Wei;Qiu Yang
  • 通讯作者:
    Qiu Yang
An electrochemiluminescence sensor for the detection of prostate protein antigen based on the graphene quantum dots infilled TiO2 nanotube arrays
基于石墨烯量子点填充TiO2纳米管阵列的电化学发光传感器检测前列腺蛋白抗原
  • DOI:
    10.1016/j.talanta.2018.08.050
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Tian Chunyuan;Wang Li;Luan Feng;Zhuang Xuming
  • 通讯作者:
    Zhuang Xuming
Simultaneous voltammetric determination of guanine and adenine using MnO2 nanosheets and ionic liquid-functionalized graphene combined with a permeation-selective polydopamine membrane
使用MnO2纳米片和离子液体功能化石墨烯结合渗透选择性聚多巴胺膜同时伏安法测定鸟嘌呤和腺嘌呤
  • DOI:
    10.1007/s00604-019-3577-4
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Microchimica Acta
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Zhang Shuang;Zhuang Xuming;Chen D;an;Luan Feng;He Tao;Tian Chunyuan;Chen Lingxin
  • 通讯作者:
    Chen Lingxin
Fabrication of gold nanoparticles/L-cysteine functionalized graphene oxide nanocomposites and application for nitrite detection
金纳米颗粒/L-半胱氨酸功能化氧化石墨烯纳米复合材料的制备及其在亚硝酸盐检测中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2018.02.053
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Pan Fei;Chen D;an;Zhuang Xuming;Wu Xuran;Luan Feng;Zhang Shuang;Wei Jiaru;Xia Shuang;Li Xiao
  • 通讯作者:
    Li Xiao
A novel electrochemiluminescent emitter of europium hydroxide nanorods and its application in bioanalysis
一种新型氢氧化铕纳米棒电化学发光发射体及其在生物分析中的应用
  • DOI:
    10.1039/c9cc07129f
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Tian Chunyuan;Wang Li;Luan Feng;Fu Xiuli;Zhuang Xuming;Chen Lingxin
  • 通讯作者:
    Chen Lingxin

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其他文献

CoS2-decorated ionic liquid-functionalized graphene as a novel hydrazine electrochemical sensor
CoS2修饰的离子液体功能化石墨烯作为新型肼电化学传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    栾锋;张爽;陈丹丹;庄旭明
  • 通讯作者:
    庄旭明
喹诺酮类抗生素的分子印迹电化学传感检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    化学试剂
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温宇浩;孙大妮;张悦;周娜;刘惠涛;李金花;庄旭明
  • 通讯作者:
    庄旭明
Ni3S2/ionic liquid-functionalized graphene as an enhanced material for the nonenzymatic detection of glucose
Ni3S2/离子液体功能化石墨烯作为葡萄糖非酶检测的增强材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    MICROCHEMICAL JOURNAL
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    栾锋;张爽;陈丹丹;潘飞;庄旭明
  • 通讯作者:
    庄旭明
分散液液微萃取-能量色散X 射线荧光光谱法测定环境水样中的痕量铜
  • DOI:
    10.7524/j.issn.0254-6108.2016122303
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    环境化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜晨阳;潘飞;庄旭明;田宇纮;邬旭然
  • 通讯作者:
    邬旭然

其他文献

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庄旭明的其他基金

有机阳离子功能化纳米材料的结构设计合成及在活体分析中的应用研究
  • 批准号:
    21405132
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    27.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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