通过正交自组装构筑二级次荧光共振能量转移体系及其性质研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21672070
  • 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:
    B0110.超分子化学
  • 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

Multi-step fluorescence resonance energy transfer systems, especially the multi-step fluorescence resonance energy transfer systems with multi-stimuli responsive properties have wide potential applications in many areas such as long-range energy transfer, the investigation of intermolecular interactions in complicated system, molecular switch, and the mimic of nature energy transfer. It has become one of the most important research areas in Chemistry, Biology, Informatics, Material science, etc. However, most of the reported multi-step fluorescence resonance energy transfer systems use either dendritic molecule or DNA strand as core skeleton. Therefore, it is difficult to prepare them and is hard to achieve their stimuli-responsive regulation. This proposal will focus on the construction of a series of different multi-step fluorescence resonance energy transfer systems with multi-stimuli properties via orthogonal self-assembly in high yield. Moreover, their energy transfer properties and multi-stimuli responsive properties will be investigated. Furthermore, their applications for investigating the assembly process of coordination-driven self-assembly and host-guest interaction will be carried out as well.
多级次荧光共振能量转移(FRET)体系,尤其是具有多重响应性的多级次FRET体系在研究长程能量传递、复杂分子间相互作用、分子光开关以及模拟自然界能量传递等方面具有重要科学意义和潜在应用价值,已经成为化学、生命科学、信息科学及材料科学等领域的重要研究内容之一。然而,目前已报道的多级次FRET体系主要以树枝状分子或DNA链等大分子为核心骨架,高效构筑这些大分子通常比较困难,同时也难以实现荧光共振能量转移过程的多重响应性调控。本项目将通过配位键导向自组装和主客体作用的正交自组装策略,高效构筑一系列结构多样性且具有多重响应性的二级次FRET体系,研究它们的荧光能量转移行为和多重刺激响应性质,并考察它们在研究配位键导向组装机理和主客体络合过程方面的应用。通过本项目研究,以期发展高效构筑多重响应性二级次FRET体系的方法、构筑新型二级次FRET体系并用来探索配位键导向组装和主客体作用的组装过程和规律。

结项摘要

多级次荧光共振能量转移(FRET)体系,尤其是具有多重响应性的多级次FRET体系在研究长程能量传递、复杂分子间相互作用、分子光开关以及模拟自然界能量传递等方面具有重要科学意义和潜在应用价值,已经成为化学、生命科学、信息科学及材料科学等领域的重要研究内容之一。然而,目前已报道的多级次FRET体系主要以树枝状分子或DNA链等大分子为核心骨架,高效构筑这些大分子通常比较困难,同时也难以实现荧光共振能量转移过程的多重响应性调控。在该基金的资助下,我们围绕多级次FRET体系的高效构筑为核心,通过配位键导向自组装和主客体相互作用的正交协同策略,分别高效构筑了一级次FRET体系和二级次FRET体系。基于该体系,首次通过荧光技术原位研究了超分子配位自组装的组装动态性和组装机理,系统研究了多级次FRET体系的荧光能量转移性质和多重刺激响应性质,包括组装体尺寸和形状与能量转移效率的关系、组装配体交换性质、组装溶剂效应等,深入理解和揭示了超分子配位自组装的组装过程和组装规律。基于对组装过程的研究,我们认识到:由于配位键的动态可逆性,往往导致超分子配位组装体的稳定性相对较弱。为了解决这一问题,在该项目的资助下,我们发展了限域配位键导向自组装新策略,构筑了稳定性强化的超分子配位组装体。此外,为了将多级次FRET体系从二维超分子大环体系拓展到三维超分子体系,我们构筑了一系列结构新颖的超分子螺旋体、超分子四面体以及超分子三棱柱,并通过酸碱调控和配体交换策略系统研究了螺旋体、四面体和三棱柱之间的构型转化,为下一步构筑三维多级次FRET体系及其动态响应调控提供了分子基础和理论依据。总之,通过该项目研究,我们发展了配位键导向自组装和主客体相互作用正交的协同策略,高效构筑了多级次FRET体系,首次实现了通过荧光共振能量转移技术研究配位超分子自组装的组装过程和组装机理。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Construction of Porphyrin-Containing Metallacycle with Improved Stability and Activity within Mesoporous Carbon
介孔碳内稳定性和活性提高的含卟啉金属环的构建
  • DOI:
    10.1021/jacs.8b02386
  • 发表时间:
    2018-04-18
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Chen, Li-Jun;Chen, Shangjun;Yang, Hai-Bo
  • 通讯作者:
    Yang, Hai-Bo
BODIPY-based macrocycles
基于 BODIPY 的大环化合物
  • DOI:
    10.1039/c9cs00797k
  • 发表时间:
    2020-08-21
  • 期刊:
    CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
  • 影响因子:
    46.2
  • 作者:
    Qin, Yi;Liu, Xi;Yang, Hai-Bo
  • 通讯作者:
    Yang, Hai-Bo
Photoswitchable Forster resonance energy transfer (FRET) within a heterometallic Ir-Pt macrocycle
异金属 Ir-Pt 大环内的光开关 Förster 共振能量转移 (FRET)
  • DOI:
    10.1039/c9cc05377h
  • 发表时间:
    2019-09-21
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Qin, Yi;Chen, Li-Jun;Yang, Hai-Bo
  • 通讯作者:
    Yang, Hai-Bo
Improved Acid Resistance of a Metal-Organic Cage Enables Cargo Release and Exchange between Hosts
金属有机笼的耐酸性得到改善,使货物能够在宿主之间释放和交换
  • DOI:
    10.1002/anie.202001059
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Lin;Zhang Dawei;Ronson Tanya K.;Nitschke Jonathan R.
  • 通讯作者:
    Nitschke Jonathan R.
Cross-linked AIE supramolecular polymer gels with multiple stimuli-responsive behaviours constructed by hierarchical self-assembly
分层自组装构建的具有多种刺激响应行为的交联AIE超分子聚合物凝胶
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Polym. Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chang-Wei Zhang;Bo Ou;Shu-Ting Jiang;Guang-Qiang Yin;Li-Jun Chen;Lin Xu;Xiaopeng Li;Hai-Bo Yang
  • 通讯作者:
    Hai-Bo Yang

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  • 通讯作者:
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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

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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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