恒温扩增型太赫兹超材料纳米生物传感器用于病原菌快速检测的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81802118
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2606.检验医学研究新技术与新方法
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Development of a new method for rapid and accurate detection of pathogenic bacteria is of great significance for the diagnosis and treatment of infectious diseases. Terahertz technology has the ability of rapid detection of pathogen species, but specificity and sensitivity become the bottleneck of its application in clinical pathogen detection. Our group is going to build a terahertz-metamaterial-nano biosensors based on isothermal amplification by combining the terahertz technology with the rolling circle amplification technology, the metamaterials nanoparticle signal amplification system and the microfluidic technology. Our biosensor can distinguish different pathogenic bacteria with a high sensitivity and specificity by detecting the amplified products of the nucleic acid fragment. It can be used for rapid, accurate and high-throughput detection of a variety of pathogens. The implementation of this project will provide a new idea for the applications of THz technology in the field of biomedical detection. The terahertz-metamaterial-nano biosensors based on isothermal amplification can effectively solve the the sensitivity and specificity, a problem that the application of terahertz technology in the field of laboratory medicine must face. In addition, our biosensor intergratea various methods and steps with the microfluidic technology, which has the potential to become a new method for rapid, accurate and high throughput detection of pathogenic bacteria.
建立一种快速准确检测病原菌的新方法对于感染性疾病的诊断和治疗具有重要的意义。太赫兹波检测技术具有快速检测病原菌种属的能力,但是该技术目前的特异性和灵敏度无法满足临床病原菌检测的实际需求。本课题组拟在原有太赫兹波检测技术的基础上,结合滚环扩增技术、超材料-纳米颗粒信号放大系统和微流体技术,构建恒温扩增型太赫兹超材料纳米生物传感器。该传感器可通过对病原菌核酸片段扩增产物的检测实现病原菌种属的高灵敏和高特异性区分,实现多种病原菌的快速准确高通量检测。本课题的顺利实施将为太赫兹波检测技术应用于生物医学检测领域提供了一种全新的研究思路,所建立的恒温扩增型太赫兹超材料纳米生物传感器可有效解决太赫兹波应用于检验医学领域必须面对的特异性和灵敏度问题,并通过微流体技术整合各个方法与步骤,是一种快速、准确、高通量检测病原菌的新方法。

结项摘要

建立一种快速准确检测病原菌的新方法对于感染性疾病的诊断和治疗具有重要的意义。太赫兹(THz)波检测技术具有快速检测病原菌种属的潜力,但是该技术目前的特异性和灵敏度无法满足临床病原菌检测的实际需求。本研究选取病原菌菌体、特异性核酸片段两个层次的靶标,通过创新性构建适用于病原菌特异性检测的滚换扩增(RCA)反应体系、超材料-纳米颗粒信号放大系统和微流体芯片,进行临床常见病原菌的THz光快速传感机制和运用基础研究。在课题实施过程中,开展THz成像技术用于单菌落快速可视化检测的研究,通过基于多分类器投票机制的细菌THz光谱自动识别方法实现13种菌落的快速无标记识别,1123份临床样本初步运用中总体识别率达到80.77%,验证了THz波技术精准、快速检测病原菌的可行性。更进一步地,为了提高检测特异性和灵敏度,我们以病原菌特异性DNA片段为靶标,从分子水平开展THz-RCA液相传感体系的构建。在理论模拟的基础上,设计并构建了与RCA扩增反应产物尺寸相匹配的超材料结构,通过对超材料表面不同材质、不同规格的金属纳米颗粒对THz波检测信号的响应研究,阐明了超材料-纳米颗粒在THz波段的信号响应机制。通过整合RCA反应模块及超材料-纳米颗粒信号放大模块构建了集“扩增-纯化-信号放大-平行检测”一体化操作的微流体芯片结构,并对其检测临床菌株的性能进行了系统性评估,实现了2.77fM合成序列和0.08pg/μL病原菌基因组核酸片段的高灵敏和高特异性检测。通过上述工作,本研究构建了一套适用于病原菌菌体和特异性核酸的恒温扩增型太赫兹超材料纳米生物传感检测技术,为THz波生物医学研究和病原菌检测领域提供了新思路。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(2)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
A terahertz metamaterial biosensor for sensitive detection of microRNAs based on gold-nanoparticles and strand displacement amplification
基于金纳米颗粒和链位移放大的太赫兹超材料生物传感器,用于灵敏检测 microRNA
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2020.112874
  • 发表时间:
    2021-01-04
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Yang, Ke;Li, Jining;Fu, Weiling
  • 通讯作者:
    Fu, Weiling
Highly sensitive detection of Staphylococcus aureus by a THz metamaterial biosensor based on gold nanoparticles and rolling circle amplification.
基于金纳米粒子和滚环放大的太赫兹超材料生物传感器高灵敏检测金黄色葡萄球菌
  • DOI:
    10.1039/d0ra03116j
  • 发表时间:
    2020-07-15
  • 期刊:
    RSC advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
  • 通讯作者:
Streptavidin-functionalized terahertz metamaterials for attomolar exosomal microRNA assay in pancreatic cancer based on duplex-specific nuclease-triggered rolling circle amplification
基于双链体特异性核酸酶触发滚环扩增的链霉亲和素功能化太赫兹超材料用于胰腺癌阿托摩尔外泌体 microRNA 检测
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2021.113314
  • 发表时间:
    2021-05-21
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Zhan, Xinyu;Yang, Sha;Fu, Weiling
  • 通讯作者:
    Fu, Weiling
THz Spectroscopy for a Rapid and Label-Free Cell Viability Assay in a Microfluidic Chip Based on an Optical Clearing Agent
太赫兹光谱在基于光学透明剂的微流控芯片中进行快速、无标记的细胞活力测定
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b03665
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Yang, Ke;Yang, Xiang;Fu, Weiling
  • 通讯作者:
    Fu, Weiling

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  • 作者:
    伊力哈木;朱振宇;杨翔;郭亚东
  • 通讯作者:
    郭亚东

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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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