电位分辨的多色电化学发光纳米发光体及其分析应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21874122
  • 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:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Recently, multi-color electrochemiluminescence (ECL) has attracted considerable interests, with the enticing prospect of simultaneously detecting multi-analytes, built-in self-calibration for a precise and quantitative analysis and constructing multi-color emitting devices, and so on. However, up to date, multi-color ECL has been limited to molecular system in organic solvents and could not satisfy the requirements of analytical applications. Thus, this project is to develop new strategies for the synthesis of novel potential-resolved multi-color ECL nanoluminophores. The surface properties, potential-resolved multi-color ECL properties, interactions between ECL reagents and nanoluminophores and related ECL mechanisms are to be studied. Furthermore, based on the design and assembly of the analytical nano-interfaces and nano-probes with multi ECL signals, novel ECL analytical methods are to be developed for simultaneously detecting multi-analytes or for a precise and quantitative analysis with built-in self-calibration. Meanwhile, based on the studies of interactions between nanoliminophores and analytes, sensing arrays are to be developed for multi-analytes analysis. This work opens a new research area of potential-resolved multi-color ECL nanoluminophores. It will further enrich our knowledge on the unique properties of multi-color ECL nanoluminophores. The new methods and strategies for precision analysis and multivariate analysis will be established, which is of great application potential in multivariate analysis at ultra-trace level in complex systems.
近年来,多色电化学发光由于具有多目标物的多元分析、内部校正的精准定量分析和构建多色光发射器件等潜在应用前景受到了重要的关注。然而,现有的相关研究仅限于有机溶剂中的分子体系,且基本处于基础研究阶段。本项目拟探索新的合成方法,制备新型在水相中具有电位分辨的多色电化学发光性质的纳米发光体;对其表面性质、电位分辨的多色电化学发光特性、电化学发光试剂和纳米发光体的相互作用以及电化学发光机理进行研究;构建新型具有多个电化学发光信号的纳米分析探针和界面,发展内部校正的精准分析方法和多目标物的多元分析方法;基于电位分辨的多色纳米发光体与分析物的直接相互作用,发展传感阵列用于多目标物的分析。此项工作开拓了电位分辨的多色电化学发光纳米发光体新的研究方向,将进一步丰富人们对多色纳米发光体特殊性质的认识,建立新型的精准分析和多元分析方法和策略,在复杂体系中多种低含量物质的分析中具有重要的应用潜力。

结项摘要

近年来,多色电化学发光(ECL)由于具有多目标物的多元分析、内部校正的精准定量分析和构建多色光发射器件等潜在应用前景受到了重要的关注。然而,现有的相关研究仅限于有机溶剂中的分子体系,且基本处于基础研究阶段。本项目提出选择高效的ECL试剂和高效、稳定的ECL纳米发光体,设计基于多种组装原理的电位分辨、多色ECL纳米发光体。基于此,本项目利用水热法、π-π堆积、水/油微乳法、酰胺化反应、原位生长等方法,设计与合成了一系列新型电位分辨的多色ECL纳米发光体,如纳米氧化石墨烯包裹的TiO2纳米颗粒、N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺(ABEI)修饰的g-C3N4纳米片、MOF-5包裹的CdS量子点、ABEI功能化石墨烯量子点、四(4-羧苯基)卟吩修饰的壳聚糖/Ru(bpy)32+/SiO2纳米颗粒、掺杂Ru(bpy)32+的SiO2纳米粒子修饰的g-C3N4纳米片等,研究了其大小、形貌、组成、表面状态、组装机理、ECL特性、发光体之间的相互作用以及催化特性等。基于上述纳米发光体独特的电位分辨和多色的ECL特性,针对急性心肌梗死标志物心肌肌钙蛋白I(cTnI)和miR-133a,发展了多种快速、简单、高灵敏度、高特异性和准确性的无标记比率型ECL分析方法。所提出的“差分型”和“三电位比率型”分析新原理,可以有效的消除系统误差,提高检测灵敏度、选择性和准确度。此项目开拓了电位分辨的多色电化学发光纳米发光体新的研究方向,进一步丰富了人们对多色纳米发光体特殊性质的认识,提出了分析新原理,建立了多种新型的精准分析方法和策略,在体外诊断中具有重要的应用潜力。

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)
Chemiluminescent magnetic nanoparticles with good catalytic activity and rapid separation capability and sensitive sensing for H(2)O(2).
化学发光磁性纳米粒子具有良好的催化活性和快速分离能力以及对 H2O2 的灵敏传感
  • DOI:
    10.1007/s00216-021-03597-w
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Analytical and bioanalytical chemistry
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Wu Y;Wang J;Cui H
  • 通讯作者:
    Cui H
A label-free three potential ratiometric electrochemiluminescence immunosensor for cardiac troponin I based on N-(4-aminobutyl)-N-ethylisoluminol functionalized graphene quantum dots
基于N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米醇功能化石墨烯量子点的无标记三电位比率电化学发光免疫传感器用于心肌肌钙蛋白I
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Guo Mingquan;Shu Jiangnan;Du Dexin;Haghighatbin Mohammad A.;Yang Di;Bian Zhiping;Cui Hua
  • 通讯作者:
    Cui Hua

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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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