用于糖尿病药效学研究的多通道电化学生物传感系统及仪器的研制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81127001
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2803.生物医学传感
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

本项目针对糖尿病药物研发过程中药效学和安全性评价的实际需求,采用现代生物传感新技术并结合电化学分析技术的优势,摸索生物传感界面构建新方法,制备灵敏、稳定、选择性好的生物传感器并开发配套的电化学多功能分析系统。其目标是研发具有自主知识产权、可实现多样本、多指标、多用途同时检测的多通道电化学生物传感仪器,可完成对多个糖尿病药效学参数和药物安全性指标的测定。该仪器的研制在技术和方法上突破原有糖尿病分析仪器灵敏度低、精度差和使用寿命有限等缺点,构建高生物相容性的植入式生物传感识别元件,配以微型遥测装置构成遥感探针,通过多通道电化学生物传感系统实现对清醒动物体内血糖进行无线动态实时监测。本项目将新型传感原理与现代电化学仪器设计思想相结合,实现从生物传感器到新一代检测仪器的设计与构建,并用于糖尿病药效学研究领域,为糖尿病药物的评价和糖尿病的临床监控提供必不可缺的关键部件和分析仪器。

结项摘要

本项目针对糖尿病药物研发过程中药效学和安全性评价的实际需求,采用现代生物传感新技术并结合电化学分析技术的优势,分别采用标准的微电子机械系统(MEMS)技术工艺和静电纺丝工艺制备微型电极系统制备了探针式和血管式电极,构建了高生物相容性的植入式生物传感识别元件,配以微型遥测装置构成遥感探针。将生物传感技术与电化学分析技术有机结合,综合利用植入式动态血糖遥测技术和多通道多参数电化学分析系统研制了专用于糖尿病药效学研究的16通道电化学生物传感系统及仪器。通过常规血糖检测实验和糖尿病多指标的检测实验评估了多通道电化学分析仪性能。研制的多通道电化学生物传感系统及仪器,一方面可实现体外多指标、多方法、多样本的同时检测,克服了传统检测方法和仪器在药效学研究中单指标、单样本检测的局限性;另一方面可实现对体内血糖的无线动态实时监测,弥补了传统分析方法的不足,进而实现生理生化指标检测的实时化、动态化、直观化与可视化。对糖尿病药物药效和安全性评价以及新药开发均具有重要作用,满足了基础科学研究中的迫切需求,为我国创新性科学仪器的研制进行了有益探索。

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)
Simple one-pot preparation of chitosan-reduced graphene oxide-Au nanoparticles hybrids for glucose sensing
用于葡萄糖传感的壳聚糖还原氧化石墨烯-金纳米粒子杂化物的简单一锅法制备
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015-12-31
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Fang, Yuxin;Zhang, Di;Chen, Qiang
  • 通讯作者:
    Chen, Qiang
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012-03-20
  • 期刊:
    LANGMUIR
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Qin, Xia;Miao, Zhiying;Shao, Xueguang
  • 通讯作者:
    Shao, Xueguang
Non-enzymatic Hydrogen Peroxide Sensors Based on Multi-wall Carbon Nanotube/Pt Nanoparticle Nanohybrids.
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014-04-10
  • 期刊:
    Materials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Miao Z;Zhang D;Chen Q
  • 通讯作者:
    Chen Q
An integrated strategy of ultra-high-performance liquid chromatography/quadrupole-time-of-?ight mass spectrometry and virtual screening for the identi?cation of alpha;-glucosidase inhibitors in acarviostatin-containing complex
超高效液相色谱/四极杆飞行时间质谱和虚拟筛选的综合策略,用于鉴定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Chromatography A
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
  • 通讯作者:
A non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on poly(vinyl alcohol)-multiwalled carbon nanotubes-platinum nanoparticles hybrids modified glassy carbon electrode
基于聚乙烯醇-多壁碳纳米管-铂纳米粒子杂化修饰玻碳电极的非酶过氧化氢传感器
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2012.03.105
  • 发表时间:
    2012-05-30
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Fang, Yuxin;Zhang, Di;Chen, Qiang
  • 通讯作者:
    Chen, Qiang

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其他文献

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  • 通讯作者:
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其他文献

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用于抑郁症多维度客观评估的特异性触发型光电双信号生物传感系统的应用研究
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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相似海外基金

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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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