基于电化学局部表面等离子体共振的气味结合蛋白与多肽分子传感器研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31671007
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1005.生物成像、电子与探针
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Bionic engineering using biological olfaction is a novel biosensor technique that attempts to obtain biomimetic capacities of recognizing various odor molecules. Based on biology sensing researches of the cells and tissues of smell and taste, the biosensor attempts using bio-components as sensitive elements can provide a great fundament for detections of critical analytes in biomedical and environmental monitoring. In this study, odorant binding proteins (OBPs) and peptides would be specifically screened as bio-sensitive elements for several targeted analytes. Through designing, they can be self-assembly immobilized on the surface of sensor chips. The localized surface plasmon resonance (LSPR) sensor, coupling optics with electrochemistry, is used to detect bindings of OBPs and peptides to odor molecules. Finally, the OBPs- and peptide- based biosensors will be fabricated by electrochemical LSPR to detect odor molecules with high sensitivity and selectivity. These biosensors can not only keep unique biological sensitivity and stability of OBPs, but also improve the selectivity of sensors by nanofabrication, which allows for sensitively detection of trace volatile odor molecules in environmental monitoring and healthcare diagnostics.
采用传感技术将生物嗅觉系统对气味分子检测的灵敏性与选择性进行工程实现,是一种创新性的仿生生物传感技术检测方案。本课题将在嗅觉味觉细胞与组织生物传感研究的基础上,面向传感器的实用化应用,优化筛选获得能够对典型挥发性有机化合物气味分子特异识别分析的气味结合蛋白及相关多肽分子作为传感器的敏感元件,通过表面修饰与分子自组装等方法使其与纳米阵列传感器芯片耦合,采用高灵敏的局部表面等离子体共振,结合电化学分子操控与光电一体化测量,最终建立起一个能够对相应典型气味分子配体传感检测的生物嗅觉敏感传感器测试平台。项目采用易于保持生物活性的蛋白多肽作为传感器敏感元件,既能有效保留生物嗅觉分子独特的敏感性和稳定性,又能有针对性地提高其气味检测的特异性和选择性,由此而建立的相关高灵敏度和高选择性光电生物传感技术和方法,可为环境气体、疾病标志物等重要痕量挥发性气味分子的检测研究奠定基础。

结项摘要

采用传感技术将生物嗅觉系统对气味分子检测的灵敏性与选择性进行工程实现,是一种创新性的仿生生物传感技术检测方案。本课题在嗅觉味觉细胞与组织生物传感研究的基础上,面向传感器的实用化应用,优化筛选获得了能够对典型挥发性有机化合物气味分子特异识别分析的气味结合蛋白及相关多肽分子作为传感器的敏感元件,通过表面修饰与分子自组装等方法使其与纳米阵列传感器芯片耦合,采用高灵敏的局部表面等离子体共振,结合电化学分子操控与电化学发光等光电一体化测量技术,最终建立了一个能够对相应典型目标配体分子传感检测的生物敏感传感器测试平台。项目采用易于保持生物活性的蛋白多肽作为传感器敏感元件,既能有效保留生物敏感分子独特的敏感性和稳定性,又能有针对性地提高其气味分子等生化物质检测的特异性和选择性,由此而建立的相关高灵敏度和高选择性光电生物传感技术和方法,结合不同纳米机构设计和材料应用,并与移动终端便携式检测技术结合,为环境气体、疾病标志物等重要痕量分子的检测研究奠定了基础。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(2)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Smartphone-based integrated voltammetry system for simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine, and uric acid with graphene and gold nanoparticles modified screen-printed electrodes
基于智能手机的集成伏安系统,使用石墨烯和金纳米粒子修饰的丝网印刷电极同时检测抗坏血酸、多巴胺和尿酸
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2018.07.074
  • 发表时间:
    2018-11-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Ji, Daizong;Liu, Zixiang;Liu, Qingjun
  • 通讯作者:
    Liu, Qingjun
Battery-Free and Wireless Epidermal Electrochemical System with All-Printed Stretchable Electrode Array for Multiplexed In Situ Sweat Analysis
具有全印刷可拉伸电极阵列的无电池无线表皮电化学系统,用于多重原位汗液分析
  • DOI:
    10.1002/admt.201800658
  • 发表时间:
    2019-07-01
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES
  • 影响因子:
    6.8
  • 作者:
    Xu, Gang;Cheng, Chen;Liu, Qingjun
  • 通讯作者:
    Liu, Qingjun
Smartphone-based biosensors for portable food evaluation
用于便携式食品评估的基于智能手机的生物传感器
  • DOI:
    10.1016/j.cofs.2019.09.003
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    CURRENT OPINION IN FOOD SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Lu, Yanli;Shi, Zhenghan;Liu, Qingjun
  • 通讯作者:
    Liu, Qingjun
Smartphone-based sensing system using ZnO and graphene modified electrodes for VOCs detection
基于智能手机的传感系统,使用 ZnO 和石墨烯修饰电极进行 VOC 检测
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2016.09.084
  • 发表时间:
    2017-07-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Liu, Lei;Zhang, Diming;Liu, Qingjun
  • 通讯作者:
    Liu, Qingjun
Spectroscopic detection of thrombin with peptides self-assembled on gold nanoparticles hybridized graphene oxide
金纳米颗粒杂化氧化石墨烯上自组装肽的凝血酶光谱检测
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2016.11.073
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B-Chemical
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Zhang Qian;Zhang Diming;Xu Gang;Xu Yumeng;Lu Yanli;Li Shuang;Liu Qingjun
  • 通讯作者:
    Liu Qingjun

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其他文献

岛礁陡坡地形上波浪破碎试验研究
  • DOI:
    10.16233/j.cnki.issn1002-4972.20181129.017
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王登婷
抛石堤相对块体尺寸对透浪效果的影响
  • DOI:
    10.16233/j.cnki.issn1002-4972.2018.10.001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    水运工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王新宇
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘清君;袁红霞;杨幼新;杨胜兰;史业骞
  • 通讯作者:
    史业骞
旋覆代赭汤对反流性食管炎模型大鼠神经递质合成酶活力的影响
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘清君
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余辉;徐莹;刘清君;蔡华;王平
  • 通讯作者:
    王平

其他文献

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刘清君的其他基金

无线无源柔性电化学生化传感检测技术研究
  • 批准号:
    81971703
  • 批准年份:
    2019
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    面上项目
基于微纳米电极阵列传感的味觉组织生物电子舌研究
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甲酰肽受体特异表达的嗅觉细胞传感器研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于细胞芯片的嗅觉干细胞仿生传感器研究
  • 批准号:
    30700167
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    21.0 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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相似海外基金

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AI项目解读示例

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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