适用于POCT免疫层析技术纳米金磁微粒的构筑及其机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31200749
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1008.生物与医学工程新技术新方法
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The GoldMag composite nanoparticles, with the characterizations of surface modifiable, optical properties and separability in the presence of external magnetic field, play a crucial role in scientific research. Our previous preparation and application work showed that these nanoparticles can be used in a variety of fields such as bimolecular separation, immunoassay and magnetic drug targeting delivery. However, the particels suffere the low saturation magnetization, poor monodispersity and stability when using in point of care testing (POCT) based on the immunoassay technologies. Therefore, the main goal of this research project is to design a two-step method to synthesize the Fe3O4/Au composite nanoparticles based on characterization of Fe3O4 nanoparticle in order to establish the novel core-shell GoldMag nanoparticles with higher saturation magnetization and more stable. In the meantime, we will analyze the structure, performance and composition of the particles and then clarify the mechanism of reaction of the particles. Subsequently, this particle will be utilized as carriers to develop the magnetic based quantitative immunoassay technology, and the tumor marker prostate specific antigen (PSA) is chosen as the target to establish the model of the technology and such move could pave the way for early detection of cancers.
纳米金磁微粒结合了纳米金表面生物分子可修饰性、光学性质以及磁性氧化物粒子在外加磁场中可分离性等特质,使其有着重要的科学研究意义。课题组前期就金磁微粒的制备及应用做了相应的研究,发现金磁微粒作为生物分子的分离、免疫学检测、磁导靶向治疗有着显著的特效,但将金磁微粒用于即时检验(Point of Care Testing,POCT)免疫层析技术,依然存在饱和磁化强度低、单分散性以及稳定性差等科学问题。基于此,本课题从Fe3O4纳米粒子的性质研究出发,设计两步法Fe3O4/Au复合微粒的合成方案,构筑高饱和磁化强度、性能稳定的核壳结构纳米金磁微粒,分析其结构、性能及组成,阐明形成机理,再以其为载体,以前列腺癌标志物(PSA)为检测对象,开展基于纳米金磁微粒免疫层析磁信号定量检测技术的研究,建立POCT免疫层析磁信号定量检测模型,为以磁信号定量检测技术研究奠定基础。

结项摘要

纳米金磁微粒结合了纳米金表面生物分子可修饰性、光学性质以及磁性氧化物粒子在外加磁场中可分离性等特质,使其有着重要的科学研究意义。课题组前期就金磁微粒的制备及应用做了相应的研究,发现金磁微粒作为生物分子的分离、免疫学检测、磁导靶向治疗有着显著的特效,但将金磁微粒用于即时检验(Point of Care Testing,POCT)免疫层析技术,依然存在饱和磁化强度低、单分散性以及稳定性差等科学问题。. 本研究利用水热合成法制备表面修饰有油酸分子、平均粒径为 8 nm、饱和磁化强度为 55.1 emu/g的单分散性的 Fe3O4 纳米粒子。采用氧化 Fe3O4 纳米粒子表面的油酸及表面活性剂协同作用使其转移至水相。以 Fe3O4 纳米粒子为种子,结合表面电荷作用利用原位自催化还原制备得到一种新型结构的 Fe3O4/Au/ Fe3O4 花瓣状纳米金磁复合微粒。通过 XRD、FT-IR、 UV-Vis、VSM、EDS、ICP 和 HTEM 等分析手段对产物进行了鉴定与表征阐明形成机理。结果表明:其金磁复合微粒平均粒径为 38 nm,饱和磁化强度约为 40.7 emu/g,对抗地高辛单克隆抗体的固定化容量高达307 µg /mg,光学特征吸收峰位于可见区的 540 nm左右,表面zeta-电位大于+30 mV,是一种超顺磁性,胶态稳定性极好的纳米级金磁复合微粒。. 以新型纳米金磁复合微粒为载体,以前列腺癌标志物(PSA)为检测对象,开展基于纳米金磁微粒免疫层析磁信号定量检测技术的研究,建立了POCT 免疫层析磁信号定量检测模型。建立的快速层析检测方法,操作简单、便捷、快速且有着很高的特异性与灵敏度。该检测系统无需过高的技术操作壁垒,因此可普及于各级医疗机构、体检中心,即可将检测推向规范化和产业化进程,为疾病的临床治疗研究奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
A Novel Lateral Flow Assay Based on GoldMag Nanoparticles andIts Clinical Applications for Genotyping of MTHFR C677TPolymorphisms
基于 GoldMag 纳米颗粒的新型侧向层析检测及其在 MTHFR C677T 多态性基因分型中的临床应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Dujuan Xi;Qinlu Zhang;Ningning Li;Yali Cui
  • 通讯作者:
    Yali Cui
Polyelectrolyte-Coated Gold Magnetic Nanoparticles for Immunoassay Development: Toward Point of Care Diagnostics for Syphilis Screening
用于免疫测定开发的聚电解质涂层金磁性纳米颗粒:迈向梅毒筛查的护理点诊断
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Luo; Yanling;Hui; Wenli;Chen; Chao;Cui; Yali
  • 通讯作者:
    Yali
Gold magnetic nanoparticle conjugate-based lateral flow assay for the detection of IgM class antibodies related to TORCH infections
基于金磁性纳米粒子缀合物的侧流检测用于检测与 TORCH 感染相关的 IgM 类抗体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    International Journal of Molecular Medicine
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    ZHIYI LUO;HONG LI;QIN LI;YALI CUI
  • 通讯作者:
    YALI CUI

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基于“微流控PCR-纳米金磁微粒层析法”POCT分子诊断技术平台的构筑及临床试验研究
  • 批准号:
    31771083
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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