光图案化聚合物微结构新型生物分析芯片的构筑与应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21705059
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

With the rapidly increasing demands for automated, high-throughput and portable bioanalysis devices, the conventional microfluidic technology exists too many shortcomings in these complex assays which include multiple experimental steps, various targets, and multiple-output signals. Diverse bioanalysis chips result in powerful platforms and show great promise for biochemical measurements and clinical diagnostics. One of the main challenges is the design and fabrication of functional microstructures in bioanalysis chips coupling with various detection methods, which have attracted substantial interest and meet the needs of complex analytical systems. Toward these goals and problems, on the basis of our recent established microporous monolith or nanoporous membrane integrated into microchips via photopatterning technology, and the accumulation of research achievements and skills, this project further demonstrates the construction and application mechanism of the novel bioanalysis chips, especially the matching of multiple-output signals using the optical, electrochemical, and photoelectrochemical detection method. It achieves the shift from single microstructure to multiple microstructures, develops a well designed, widely used and versatile bioanalysis chips, thus establishes the new method to fast, precise, automatic analysis of specific markers. It will provide a new avenue for portable point-of-care devices and on-chip diagnostics, and promote the development of fundamental researches and diversely clinical settings with theoretical significance and scientific value.
随着人们对自动化、高通量和便携式生物分析芯片日益增长的需求,传统微流控技术在多步骤、多目标和多信号输出复杂体系中已显得捉襟见肘。多样化的生物分析芯片则提供了一个有力的生化分析与临床诊断平台。然而芯片构筑面临一个重要挑战,即芯片功能性微结构的设计与制造和多种信号检测技术的匹配。本项目针对这些目标和问题,以我们前期建立的微米孔和纳米孔聚合物微结构光图案化制备方法为基础,结合光学、电化学和光电化学等多种信号检测技术,进一步阐明该生物分析芯片的构筑与应用原理以及多信号输出匹配机制,完成由单微结构到多微结构的转变,获得设计独特、功能多样和应用广泛的生物分析芯片,建立快速、准确、灵敏检测特异性标志物的新颖芯片分析方法,为即时检测和芯片诊断提供思路和科学依据。这对促进实验室基础研究和临床诊断设备的改善具有重要的理论意义和科学价值。

结项摘要

在现代生物分析、临床诊断、环境监测和食品安全领域,开发灵敏度高、价格低廉、分析快速、简单便携的分析装备和方法仍然是一个挑战。在本项目的支持下,我们建立了多种新分析方法,构筑了不同的新型生物传感器,这些传感平台的建立有利于提高分析的便携性和可靠性,以及提高生物传感器的灵敏度和分析效率。具体地,利用光图案化技术,构筑了一种含聚N-异丙基丙烯酰胺预富集薄膜和甲基纤维素筛分凝胶的集成微流控芯片,实现了凝血酶检测信号的增强和高灵敏分析;在此基础上进行改进,利用聚N-异丙基丙烯酰胺薄膜可逆吸附柚苷酶的特点,构筑了一种可更新的微流控芯片酶反应器,提高了柚苷酶催化水解芦丁产异槲皮苷的效率和异槲皮苷产率。在此设计理念基础上,我们将传感平台转移至导电玻璃和光纤传感。结合多种分析检测技术,构筑了光电化学(PEC)、光电致变色可视化和局域表面等离子体共振(LSPR)生物传感器,实现了对生物分子、环境有机污染物和真菌毒素的高灵敏快速检测。比如首次合成了AgI/CuBi2O4半导体异质结,构筑了阴极光电化学生物传感器,实现了L-半胱氨酸检测;通过制备三维BiOI/NiO半导体异质结三维碳纤维纸电极,设计了分体式的阴极光电化学生物传感器,高灵敏度检测了碱性磷酸酶活性;利用光阳极碲化镉-氮化碳和光阴极碲化镉-三维石墨烯水凝胶,实现了单个PEC平台的两种miRNA21和miRNA141的同时检测;在单根ITO导电玻璃电极上设计了PEC区和可视化区,构筑了两种便携式光电致变色生物传感器,实现了有机污染物和赭曲霉毒素A的测定;另外,利用不同的PEC传感策略,比如位阻效应和能量转移原理,提出了一系列基于CdS及其复合物的阳极光电化学生物传感器,实现了面粉和红酒中赭曲霉毒素A的测定;作为本项目的延伸,开发了一种便携式、可更新的LSPR光纤生物传感器,实现了啤酒中玉米赤霉烯酮毒素的测定。这些研究成果为开发集成化、便携式、高灵敏和高精度的分析工具和方法提供了新观点和思路。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Enzyme immobilization on photopatterned temperature-response poly (N-isopropylacrylamide) for microfluidic biocatalysis
用于微流控生物催化的光图案温度响应聚(N-异丙基丙烯酰胺)上的酶固定化
  • DOI:
    10.1002/jctb.5946
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhu Lin-Lin;Zhu Chang-Tong;Xiong Meng;Jin Chuan-Qi;Sheng Sheng;Wu Fu-An;Wang Jun
  • 通讯作者:
    Wang Jun
A universal photoelectrochemical biosensor for dual microRNA detection based on two CdTe nanocomposites
基于两种 CdTe 纳米复合材料的用于双 microRNA 检测的通用光电化学生物传感器
  • DOI:
    10.1039/c8tb03195a
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry B
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Hao Nan;Lu Jinwen;Chi Mingji;Xiong Meng;Zhang Ying;Hua Rong;Wang Kun
  • 通讯作者:
    Wang Kun
Portable Photoelectrochromic Visualization Sensor for Detection of Chemical Oxygen Demand
用于检测化学需氧量的便携式光电致变色可视化传感器
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.0c03650
  • 发表时间:
    2020-10-06
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Dai, Zhen;Hao, Nan;Wang, Kun
  • 通讯作者:
    Wang, Kun
A portable solar-driven ratiometric photo-electrochromic visualization biosensor for detection of ochratoxin A
一种用于检测赭曲霉毒素 A 的便携式太阳能驱动比率光电致变色可视化生物传感器
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2019.127594
  • 发表时间:
    2020-03-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Hao, Nan;Dai, Zhen;Wang, Kun
  • 通讯作者:
    Wang, Kun
Preparation of an AgI/CuBi2O4 heterojunction on a fluorine-doped tin oxide electrode for cathodic photoelectrochemical assays: application to the detection of L-cysteine
用于阴极光电化学分析的掺氟氧化锡电极上AgI/CuBi2O4异质结的制备:在L-半胱氨酸检测中的应用
  • DOI:
    10.1007/s00604-019-3411-z
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    MICROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Zhang Ling;Shen Yu Liang;Fan Gao Chao;Xiong Meng;Yu Xiao Dong;Zhao Wei Wei
  • 通讯作者:
    Zhao Wei Wei

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其他文献

有序多孔普鲁士蓝膜的制备、表征及其应用
  • DOI:
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  • 期刊:
    南昌大学学报(理科版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    廖玲文;余扬帆;熊孟;梁汝萍;邱建丁
  • 通讯作者:
    邱建丁

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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