碳纳米复合材料固载抗体蛋白新方法的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1504216
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Immunoprotein immobilization is the core technology and key issues in the construction of electrochemical immunosensor. Carbon nanocomposite has been widely used in this process, because of its abundant surface chemical properties, biocompatibility and superconducting properties. This project proposes to immobilize antibody based on carbon nanocomposite by using LB film technology, taking carbon nanomaterial (CNTs/graphene) as the host, gold (shell) nanoparticles as the guest and protein A/chitosan as functional molecules to synthesize series of functional carbon nanocomposite. The aim is to further improve the LB film character of carbon nanocomposite and the interaction between it and antibody. Using LB film technology, the activity binding sites of carbon nanocomposite was fully exposed, which was favourable to enhance the immobilized property for antibody. The influence of different forming conditions on the micro-morphology of carbon nanocomposite LB film and immobilized property for antibody were dicussed, and new ideas and technologies were provided for the preparation of immunosensor. Finally, the electrochemical immunosensor was used to build sensitive electrochemical analysis method for tumor markers and biological toxin, to clear its application prospects in the clinical testing, food security and environmental monitoring.
免疫蛋白的固载是电化学免疫传感器构建的核心技术和关键问题。碳纳米复合材料因其丰富的表面化学性能、生物相容性和超导性能在免疫传感器的构建中得到广泛应用。本项目设想采用LB膜技术搭建基于碳纳米复合物的抗体蛋白固载平台,拟以碳基纳米材料(CNTs/石墨烯)为主体,金(壳)纳米粒子为客体,蛋白A或壳聚糖为功能化试剂,制备一系列功能化碳纳米复合材料,增强复合材料与抗体之间的相互作用,同时改善其LB膜成膜性能。利用LB膜有序、均匀、可控的特性将复合材料的活性结合位点充分暴露,提高抗体的固载性能,构建新型的电化学免疫传感器。探讨成膜条件对复合物LB膜微观形貌以及抗体固载性能的影响,为免疫传感器的构建提供新的思路和技术。建立对肿瘤标记物以及生物毒素高灵敏的电化学免疫检测方法,明确其在临床检测、食品安全和环境监测方面的应用前景。

结项摘要

碳纳米复合材料在碳纳米材料上结合其它材料,使不同材料之间优势互补,从而体现出优良的电化学性能和丰富的表面化学性能。为了研究碳纳米复合材料在电化学传感器中的应用潜能,本项目首先以碳纳米管为基体材料,采用LB膜技术,结合聚苯胺和十八胺等辅助成膜材料,探索碳纳米管垂直排列于玻碳电极表面的新方法,构筑了一系列有序排列的碳纳米管LB膜修饰电极,并通过对中草药活性成分的检测,考察了修饰电极的电化学分析性能。然后以石墨烯为基体材料,采用超声法、水热法和原位还原等方法,在其表面负载Au、Pd、Pt、TiO2、SnO2等多种金属和金属氧化物纳米颗粒,所制得石墨烯纳米复合材料不仅可用于修饰电极,实现对药物小分子、中草药活性成分、环境污染物等目标物的高灵敏检测,还可用于固载适配体等生物大分子,构建针对肿瘤标记物的电化学传感平台。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(1)
Electrochemical behavior of Diosmin and its sensitive determination on ZrO2-NPs-coated poly(diallyldimethylammonium chloride)-functionalized graphene modified electrode
地奥司明在ZrO2-NPs包覆聚二烯丙基二甲基氯化铵功能化石墨烯修饰电极上的电化学行为及其灵敏测定
  • DOI:
    10.1016/j.microc.2018.08.023
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Microchemical Journal
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Huichao Li;Yongqin Liu;Lu Wang;Kai Sheng;Lina Zou;Baoxian Ye
  • 通讯作者:
    Baoxian Ye
Nonenzymatic H2O2 Electrochemical Sensor Based on SnO 2-NPs Coated Polyethylenimine Functionalized Graphene
基于 SnO 2-NPs 涂层聚乙烯亚胺功能化石墨烯的非酶 H2O2 电化学传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Electroanalysis
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Yongqin Liu;Lu Wang;Lingxi Yang;Yi Zhan;Lina Zou;Baoxian Ye
  • 通讯作者:
    Baoxian Ye
Graphene blended with SnO2 and Pd-Pt nanocages for sensitive non-enzymatic electrochemical detection of H2O2 released from living cells
石墨烯与 SnO2 和 Pd-Pt 纳米笼混合,用于活细胞释放的 H2O2 的灵敏非酶电化学检测
  • DOI:
    org/10.1016/j.aca.2018.01.067
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Yamin Fu;Di Huang;Congming Li;Lina Zou;Baoxian Ye
  • 通讯作者:
    Baoxian Ye
Greenly synthesized graphene with L-glutathionemodified electrode and its application towards determination of rutin
L-谷胱甘肽修饰电极绿色合成石墨烯及其在芦丁测定中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yudong Gao;Lu Wang;Yulong Zhang;Shuo Li;Lina Zou;Baoxian Ye
  • 通讯作者:
    Baoxian Ye
A new calcium germanate-graphene nanocomposite modified electrode as efficient electrochemical sensor for determination of daphnetin
新型锗酸钙-石墨烯纳米复合修饰电极作为高效电化学传感器测定瑞香素
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2017.07.027
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Electroanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Yamin Fu;Lu Wang;Di Huang;Lina Zou;Baoxian Ye
  • 通讯作者:
    Baoxian Ye

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其他文献

高尿酸血症大鼠氧化应激介导的“肠-肾”尿酸排泄研究
  • DOI:
    10.1364/ol.468796
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王雨;林志健;曲聪聪;邹丽娜;张冰
  • 通讯作者:
    张冰
4-十二烷氧基苄胺在纳米金微粒合成中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李恒恒;沈明;张丽敏;邹丽娜
  • 通讯作者:
    邹丽娜
间甲氧基苯酚的合成工艺研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    化工时刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    傅东林;姚勇;邹丽娜;颜朝国
  • 通讯作者:
    颜朝国
SGA对重金属污染矿区土壤中重金属的固化性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张帆;王风贺;郝昊天;邹丽娜;纪营雪;段伦超;顾中铸
  • 通讯作者:
    顾中铸
基于肾脏尿酸转运的中药降尿酸活性成分筛选及评价——以菊苣酸为例
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹丽娜;王雨;姜卓希;巨珊珊;张冰;林志健;杨婷
  • 通讯作者:
    杨婷

其他文献

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邹丽娜的其他基金

基于G-四链体构建医疗废水中抗生素残留的光电化学分析新策略
  • 批准号:
    22176179
  • 批准年份:
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    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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