电化学调制表面引发原子转移自由基聚合的现场SPR研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21273173
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Atom transfer radical polymerization (ATRP) is a controlled/living polymerization technique by activating a dormant alkyl halide initiator to form an active radical capable of chain propagation with a certain transition-metal complex activator, which is then reversibly oxidized to a deactivator. Using the activator/deactivator redox pair to build a dynamic equilibrium between the active radical and the dormant species and to minimize the irreversible bimolecular termination, ATRP allows for precise control over the polymer molecular weights, molecular weight distributions, and complex architectures, and has been extensively employed for polymer synthesis in a wide variety of applications. Electrochemical reduction of the deactivor to the activator is proved to be a feasible route to trigger and regulate the bulk ATRP (Science 2011, 332, 81). However, so far few is known concerning the exact process of electrochemically modulated ATRP due to the absence of both fast electrochemical modulation method and real-time study technique. In this project, we propose an in situ electrochemical surface plasmon resonance (SPR) technique, based on our previous work, to study this interesting phenomenon and further deepen our understanding on it. In details, the ATRP initiator is attached on the surface of SPR gold chip, and the local activator/deactivator ratio at the gold surface will be electrochemically modulated in the oxygen-stable deactivator solution and thus, the surface-initiated polymerization could be controllably triggered, regulated and terminated with the electrochemical modulation. By monitoring the simultaneous in situ SPR response towards the electrochemical modulation, we will study some fundamental issues including the influence of electrochemical modulation on the growth kinetics of polymer chains, the electrochemical stability of the active radicals, and the relation between the electrochemical behaviors of the activator/deactivator pair and their catalytic ability in ATRP. In this project a novel real-time electrochemical-SPR platform for ATRP study will be bulit and an electrochemical method for facile growth of polymer brush on arbitrary conducting surfaces will be developed. Most importantly, this project will help to get more scientific insights into the surface-initiated ATRP process and pave the intriguing way to study polymer science with an electrochemical view.
原子转移自由基聚合(ATRP)通过过渡金属络合物激活剂/钝化剂这一氧化还原电对调控引发剂在活性自由基与休眠态之间的快速转化和可逆平衡,实现活性/可控自由基聚合。采用电化学方法控制该氧化还原电对的相互转化是调控ATRP的可行方法(science 2011, 332, 81),但由于缺乏实时在线的研究手段,对这一过程的研究还不深入。本项目在前期工作的基础上,拟采用电化学-SPR联用技术,对电化学调制表面引发ATRP进行现场研究。具体来说:在金电极表面固定引发剂,采用电化学手段对电极表面的激活剂/钝化剂进行快速氧化还原调制,从而控制表面引发ATRP的进行;采用实时在线SPR技术现场监控表面引发ATRP对电化学调制的响应,深入研究电化学调制表面引发ATRP的基本规律。本项目有望建立一个全新的ATRP实时研究平台,开发一种制备聚合物刷的电化学方法,亦将加深对电化学调制ATRP过程的科学认识。

结项摘要

采用电化学方法控制原子转移自由基聚合(ATRP)的激活剂/钝化剂氧化还原电对的相互转化是调控ATRP 的可行方法,但由于缺乏实时在线的研究手段。本项目采用电化学-表面等离子体共振(SPR)联用技术,对电化学调制表面引发ATRP(即SI-ATRP)进行现场研究。主要考虑有两方面: 1)SI-ATRP聚合速率只与固体表面的激活剂/钝化剂浓度比相关,不受本体溶液的影响;而采用电化学技术控制电极表面的氧化还原电对的浓度比是非常快速准确的。2)SPR技术是一项免标记的光学技术,能实时检测金属/溶液界面上的局域介电常数的改变,其灵敏度和检测频率都满足SI-ATRP研究的需要,更重要的是SPR技术天然的能和电化学技术联用。.本项目研究内容是:在金电极表面固定ATRP引发剂,采用电化学手段对电极表面的激活剂/钝化剂进行快速氧化还原调制,从而控制SI-ATRP 的进行;采用实时在线SPR 技术现场监控SI-ATRP 对电化学调制的响应,深入研究电化学调制SI-ATRP 的基本规律。.经过4年的研究,本项目取得了如下主要结果:.1.建立了一套适合电化学SPR平台研究的SI-ATRP体系,其中包括:SPR流通池/电化学池的设计、引发剂在金膜的固定方案、催化剂、溶剂、配体种类及浓度。这一套方案一方面满足ATRP进行的条件,同时能方便电化学调制,更重要的是溶液折射率在SPR平台可测试区间。.2.发现溶解氧在ATRP中的干扰作用并初步揭示了其可能机理:溶解氧氧化溶液中的低价态金属配合物激活剂,产生中间产物过氧化氢,而过氧化氢又和过渡金属发生类芬顿反应,产生自由基,引发无序的自由基聚合,严重时会干扰ATRP的进行。.3.研究了三种单体的电化学调制SI-ATRP行为。研究结果表明:通过电化学SPR平台进行SI-ATRP的研究是可行的,通过电化学引发SI-ATRP是可行的,不同单体在电化学-SPR体系中的聚合规律并不相同。在此基础上进一步研究了SI-ATRP的反应特点和规律,探讨了其可能的机理.

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hybrid ZnO Nanorod-Polymer Brush Hierarchically Nanostructured Substrate for Sensitive Antibody Microarrays
用于敏感抗体微阵列的混合氧化锌纳米棒-聚合物刷分层纳米结构基底
  • DOI:
    10.1002/adma.201403712
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Hu, Weihua;Liu, Yingshuai;Li, Chang Ming
  • 通讯作者:
    Li, Chang Ming
Spontaneous interfacial reaction between metallic copper and PBS to form cupric phosphate nanoflower and its enzyme hybrid with enhanced activity
金属铜与 PBS 之间自发界面反应形成磷酸铜纳米花及其活性增强的酶杂化物
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfb.2015.08.030
  • 发表时间:
    2015-11-01
  • 期刊:
    COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    He, Guangli;Hu, Weihua;Li, Chang Ming
  • 通讯作者:
    Li, Chang Ming
Iron oxide/oxyhydroxide decorated graphene oxides for oxygen reduction reaction catalysis: a comparison study
氧化铁/羟基氧化物修饰的氧化石墨烯用于氧还原反应催化:比较研究
  • DOI:
    10.1039/c5ra28038a
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Liu, Xiangqian;Hu, Weihua
  • 通讯作者:
    Hu, Weihua
Protein immobilization and fluorescence quenching on polydopamine thin films
聚多巴胺薄膜上的蛋白质固定和荧光猝灭
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2016.05.042
  • 发表时间:
    2016-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Chen, Daqun;Zhao, Lei;Hu, Weihua
  • 通讯作者:
    Hu, Weihua
Stabilization of gold nanoparticles on glass surface with polydopamine thin film for reliable LSPR sensing
用聚多巴胺薄膜稳定玻璃表面的金纳米颗粒,实现可靠的局域表面等离子体共振传感
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2015.08.075
  • 发表时间:
    2015-12-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Chen, Hongming;Zhao, Lei;Hu, Weihua
  • 通讯作者:
    Hu, Weihua

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其他文献

Sensitive detection of multiple mycotoxins by SPRi with gold nanoparticles as signal amplification tags.nbsp;
以金纳米颗粒作为信号放大标签,通过 SPRi 灵敏检测多种霉菌毒素。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Colloid and Interface Science
  • 影响因子:
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  • 作者:
    胡卫华
  • 通讯作者:
    胡卫华
5-羟色胺2A受体及蛋白激酶C通路参与调节慢性间歇低氧大鼠颈动脉体窦神经长时程易化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 作者:
    罗豫川;张云卿;胡克;张旃;熊梦清;胡卫华;董明林;商敏
  • 通讯作者:
    商敏
nbsp;Dual signal amplification of surface plasmon resonance imaging for sensitive immunoassay of tumor marker
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Analytical Biochemistry
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    胡卫华
  • 通讯作者:
    胡卫华
基于分布式同步采集的赛格大厦结构动力学参数识别
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 作者:
    胡卫华;唐德徽;李俊燕;徐增茂;王宇超;卢伟;李祚华;滕军
  • 通讯作者:
    滕军
基于移动传感的桥梁自动模态参数识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡卫华;袁小杰;唐德徽;徐增茂;卢伟;滕军
  • 通讯作者:
    滕军

其他文献

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胡卫华的其他基金

基于界面结构增强的高灵敏、无标记OIRD免疫微阵列芯片
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    62 万元
  • 项目类别:
    面上项目
SPRI微阵列芯片串联信号放大新策略及其肝癌早期诊断应用
  • 批准号:
    21205098
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    25.0 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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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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