基于核酸探针的纸上电化学生物传感新方法及其在生物分析中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21775083
  • 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:
    B0402.电分析化学
  • 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

The current project is proposed to develop nucleic acid probe-based electrochemical biosensors on paper and to apply them in bioanalytical field. According to the requirements of point-of-care health detection, we attempt to design paper-based electrochemical biosensing strategies for the separation, enrichment, and ease-of-use determination of target biomolecules in complex samples, such as DNA, RNA, protein, and enzymes. The highly selective and sensitive detection platform toward biomolecules will be achieved by combining the smart construction of paper device with the rational design of nucleic acid-based target recognition and signal amplification. Taking advantages of electrochemical method, which is rapid response and compatibility with micro-manufacturing technology, electrochemical test papers suitable for point-of-care detection will be developed for “stupid” health monitoring and early diagnosis of diseases. Therefore, this project will advance the development of paper-based electrochemical biosensors, which is of great scientific importance and innovative research results are expected.
本项目拟开展基于核酸探针的纸上电化学生物传感新方法及其在生物分析中的应用研究。立足于现场实时的健康检查和疾病诊断的需求,针对DNA、RNA、蛋白质、酶等目标生物分子,在纸芯片上发展基于核酸探针的电化学生物传感新方法,将核酸探针的目标识别和信号放大等策略与纸芯片的设计灵活性相结合,实现复杂生物样品中目标物的分离富集和便捷检测,构筑高灵敏、高选择性、简单易用的生物分子检测平台,发挥电化学信号响应速度快、易于连接其他小型电子读出设备等优点,研制适合现场快速实时检测的电化学检测试纸,力争实现“傻瓜式”的健康检查和疾病的早期诊断。因此,本项目的研究有助于促进电化学纸上传感领域的发展,具有重要的科学意义和研究价值,有望获得具有一定特色的创新性研究成果。

结项摘要

发展简单、灵敏、用户友好的特异性生物标志物、农药残留的便携式传感新技术,对于重大疾病的早期诊断、食品安全监控具有十分重要的研究意义。本项目主要开展了基于核酸的纸基便携式生物传感器件的制备、生物传感新方法的构建及其应用研究。将核酸的目标识别、信号转换和放大技术与纸芯片、激光打印技术有机融合,设计构建了多种基于核酸的纸基便携式生物传感器,实现了microRNA、外泌体、癌胚抗原(CEA)、DNA甲基转移酶活性、有机磷农药等多种物质的高灵敏、高选择性现场即时检测。此外,制备了一系列纳米材料,用于提高传感器的性能,并进一步探索了其在分析检测、能量储存等领域的应用。. 在国家自然科学基金的资助下,已发表研究论文20篇,其中影响因子大于6.0的SCI一区论文13篇。授权国家发明专利3项。荣获山东省自然科学二等奖等4项科研奖励。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
A split aptamer-based imaging solution for the visualization of latent fingerprints
用于潜在指纹可视化的基于分割适体的成像解决方案
  • DOI:
    10.1039/c8ay00538a
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Analytical Methods
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Liu Xiaojuan;Li Xiuyuan;Lu Yingying;Cao Jiabing;Li Feng
  • 通讯作者:
    Li Feng
A universal paper-based electrochemical sensor for zero-background assay of diverse biomarkers
用于多种生物标记物零背景测定的通用纸基电化学传感器
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b03860
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Liu Xiaojuan;Li Xiuyuan;Gao Xin;Ge Lei;Sun Xinzhi;Li Feng
  • 通讯作者:
    Li Feng
Simultaneous detection of five flavoring agents in chewing gum by ultrasound-microwave synergistic extraction coupled with gas chromatography
超声-微波协同萃取-气相色谱法同时检测口香糖中5种调味剂
  • DOI:
    10.1038/s41598-019-48522-5
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li Junde;Liu Xiaojuan;Liang Xin;Zhang Manman;Han Lei;Song Jiying
  • 通讯作者:
    Song Jiying
Enzymatic biofuel-cell-based self-powered biosensor integrated with DNA amplification strategy for ultrasensitive detection of single-nucleotide polymorphism
基于酶生物燃料电池的自供电生物传感器与 DNA 扩增策略相结合,用于单核苷酸多态性的超灵敏检测
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.9b02510
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Gu Chengcheng;Kong Xinke;Liu Xiaojuan;Gai Panpan;Li Feng
  • 通讯作者:
    Li Feng
Oligonucleotide-modulated photocurrent enhancement of a tetracationic porphyrin for label-free homogeneous photoelectrochemical biosensing
寡核苷酸调制的四阳离子卟啉光电流增强用于无标记均质光电化学生物传感
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2018.08.071
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Biosensors and Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Hong Qing;Ge Lei;Wang Wenxiao;Liu Xiaojuan;Li Feng
  • 通讯作者:
    Li Feng

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基于表面增强拉曼光谱(SERS)的农药残留检测研究
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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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