短直链淀粉自组装纳米颗粒形成机理与多酚类物质多元运载体系的构建

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31671814
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2002.食品生物化学
  • 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

In this project, a natural polymer-starch will be used as study material to comprehensively investigate the formation mechanism of starch nanoparticles. The study is based on self-assembly and manipulation of short-chain amylose with the target of establishing stable and intelligent release polyphenols nano-multiple delivery systems. This project will explore the rules and mechanisms of nucleation and crystal growth by using in situ cryo-transmission electron microscope, small angle scattering and so on, and establish nanoparticle formation dynamic model based on molecular simulation technology. Four types of polyphenols nano-multiple delivery systems such as encapsulation, adsorption, encapsulation-adsorption complex and double sensitive to pH and amylase types will be self-assembly established. This project will explore interaction mechanisms among starch nanoparticles, emulsifiers and polysaccharides (proteins) and the effect of components proportions, molecular structure and charge on the polyphenols loading capacity, stability, adsorption kinetics, antioxidant activity and rules of release. This is aimed to reveal the mechanisms of controlled release of carrier systems and activity of nano-carrier on polyphenols. The in vitro and in vivo releasing properties of polyphenols and their releasing mechanisms will be also determined. All of these researches are aimed to increase the stability and bioavailability of polyphenols.
本项目以天然高分子淀粉为研究对象,以短直链淀粉分子自组装、功能化为基础,以构建稳定的、智能释放型多酚类多元纳米运载体系为导向,对淀粉纳米颗粒形成机理及运载体系中各组分与载体特性的构效关系和释放机理等基础科学问题进行系统研究。项目借助原位冷冻透射电镜、小角X散射等对晶核形成、生长规律和机理进行研究,利用分子仿真技术建立纳米颗粒形成动力学模型。采用自组装法构建包埋、吸附、包埋-吸附复合、pH值和淀粉酶双敏感等四种类型多酚类多元纳米运载体系,探究纳米颗粒与乳化剂、多糖(蛋白)等相互作用机制。阐释组分比例、分子结构、电荷对体系中多酚的装载率、稳定性、吸附动力学、抗氧化活性影响及释放规律,揭示体系控释机理及纳米载体对多酚活性的作用机制。并结合体内外实验建立多酚释放动力学模型,提高多酚类活性物质的稳定性和生物利用率。

结项摘要

多酚类物质作为植物天然活性物质,近年来受到人们的广泛关注。但酚类物质存在稳定性差和吸收率低等问题。纳米材料载体是一种新兴的装载活性成分的体系,有可能解决这一问题。本项目以短直链淀粉分子自组装、功能化为基础,对淀粉纳米颗粒(SNPs)形成机理及运载体系中各组分与载体特性的构效关系和释放机理等基础科学问题进行系统研究。研究发现短直链淀粉自组装形成纳米颗粒主要分为两个阶段:第一,游离在水溶液中的短直链分子通过氢键形成双螺旋结构;第二,双螺旋结构彼此靠近,形成SNPs。. 此外,分别以马铃薯淀粉和蜡质玉米淀粉为原料制备短直链淀粉,以十二烷基磺酸钠(SDS)、吐温80和斯盘80三种不同的乳化剂为例,探究了乳化剂对短直链淀粉形成纳米颗粒的影响。我们发现,SDS和吐温80具有极强的亲水性,它们很容易吸附到晶核的表面从而减少晶核之间的聚集,形成较小的SNPs。同时,我们构建了多酚多元包埋、吸附运载体系。主要以儿茶素、表儿茶素、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和原花青素进行了SNPs多酚多元包埋吸附体系的研究。SNPs对多酚的吸附符合准二级吸附动力学。此外,在四种多酚中,EGCG具有最大的表观结合常数(771 μg/mg),这是因为其含有额外的没食子酸基团,它与SNPs具有更强的吸附性。这也表明在SNPs吸附多酚的过程中,没食子酸基团是至关重要的。. 进一步利用离子凝胶法制备了含有低甲氧基果胶或κ-卡拉胶的阳离子化SNPs并探究了对EGCG包埋释放。EGCG的浓度为0.5 mM,游离的EGCG在模拟胃液和模拟肠液中快速释放。但是通过SNPs对EGCG进行包埋后,EGCG表现出缓释性和较低的爆发性释放。细胞毒性实验发现,SNPs-多酚传递系统几乎没有细胞毒性。我们的研究揭示了多酚与SNPs的作用机理并阐明运载体系的构建对多酚活性的影响,对活性物质或药物载体的研究具有十分重要的现实意义。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(15)
Adsorption mechanism of polyphenols onto starch nanoparticles and enhanced antioxidant activity under adverse conditions
多酚在淀粉纳米颗粒上的吸附机制及其在不利条件下增强抗氧化活性
  • DOI:
    10.1016/j.jff.2016.08.036
  • 发表时间:
    2016-10-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Liu, Chengzhen;Ge, Shengju;Sun, Qingjie
  • 通讯作者:
    Sun, Qingjie
Enhanced mechanical properties and gelling ability of gelatin hydrogels reinforced with chitin whiskers
甲壳素晶须增强明胶水凝胶的机械性能和胶凝能力
  • DOI:
    10.1016/j.foodhyd.2017.09.023
  • 发表时间:
    2018-02-01
  • 期刊:
    FOOD HYDROCOLLOIDS
  • 影响因子:
    10.7
  • 作者:
    Ge, Shengju;Liu, Qing;Xiong, Liu
  • 通讯作者:
    Xiong, Liu
Formation of Protein Corona on Nanoparticles with Digestive Enzymes in Simulated Gastrointestinal Fluids
在模拟胃肠液中消化酶纳米颗粒上形成蛋白冠
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.8b05702
  • 发表时间:
    2019-02-27
  • 期刊:
    JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wang, Yihui;Li, Man;Sun, Qingjie
  • 通讯作者:
    Sun, Qingjie
Development of Self-Healing Double-Network Hydrogels: Enhancement of the Strength of Wheat Gluten Hydrogels by In Situ Metal-Catechol Coordination
自修复双网络水凝胶的开发:通过原位金属-儿茶酚配位增强小麦麸质水凝胶的强度
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.9b01649
  • 发表时间:
    2019-06-12
  • 期刊:
    JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Liu, Chengzhen;McClements, David Julian;Sun, Qingjie
  • 通讯作者:
    Sun, Qingjie
Characterizations of Pickering emulsions stabilized by starch nanoparticles: Influence of starch variety and particle size
淀粉纳米粒子稳定的 Pickering 乳液的特性:淀粉品种和粒径的影响
  • DOI:
    10.1016/j.foodchem.2017.04.150
  • 发表时间:
    2017-11-01
  • 期刊:
    FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Ge, Shengju;Xiong, Liu;Sun, Qingjie
  • 通讯作者:
    Sun, Qingjie

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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    孙庆杰;张晓鹏;吴恩华
  • 通讯作者:
    吴恩华

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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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