环境敏感的智能生物电化学界面的构建与性质研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20975060
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B04.化学测量学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

环境敏感的智能生物电化学界面是通过电化学技术将随外界环境的微小物理和化学刺激(如温度、pH 值、光和离子浓度)变化而自身的某些物理和化学性质会发生响应突变的聚合物固定/组装在电极表面,其展现出独特的物理化学性质及特有的功能。这种智能生物电化学界面,可以根据环境变化调控界面性质,进而调控蛋白质在界面的吸附与脱附,达到控制蛋白质到界面的电子转移的"开"与"关",发展可逆的双稳态的生物单分子识别与电子转移的动态结构,研究氧化还原物质在生物相容性界面上的电子转移规律,理解生物分子在进行的高效的、有选择的电子转移过程的奥妙,揭示生物分子间相互作用、构象关系和电子传递的规律,制备智能化的第三代生物电化学传感器和分子器件,着重解决生命科学、材料科学和表面科学中的某些基本问题。

结项摘要

该项目取得如下研究成果:1.构建了环境敏感的智能生物电化学界面,应用电化学和光谱技术研究了外界环境的微小物理和化学刺激(如温度、pH 值、光和离子浓度)而引起的界面物理和化学性质的相应,其展现出独特的电化学性质及纳米效应;2. 通过环境敏感响应来调控智能生物电化学界面,控制蛋白质在界面的吸附与脱附,达到控制蛋白质到界面的电子转移的“开”与“关”,研究氧化还原物质在生物相容性界面上的电子转移规律,理解生物分子在进行的高效的、有选择的电子转移过程的奥妙,揭示生物分子间相互作用、构象关系和电子传递的规律,制备智能化的第三代生物电化学传感器和分子器件;2.创新性将石墨烯这一新型的二维准晶体材料引入电化学和生物传感器领域,发挥了二维结构的结构特性和量子行为,及高电导性、大比表面积和生物相容性等优异的性质,在生物传感器方面开展了深入和系统的研究工作,引起国内外广泛关注;3.创新性发展了电化学界面成像技术,为单纳米颗粒电催化活性和单细胞等生物过程进行高通量的原位成像监控提供了新方法,文章以Nature Nanotechnolgy封面论文发表。学术成果显著,标注基金资助论文34篇(其中IF>9论文,10篇; IF>5,24篇; IF>3,32篇), 在Nature Nanotechnology, J Am Chem Soc, Anal Chem(8篇), ACS Nano(3篇), Adv Funct Mater ( 2篇), Chem Commun, Eur J Chem ( 2篇), J Mater Chem, Biosensors Bioelectronics, J Phys Chem C, Electrochem Commun和Talanta等国际学术刊物,受国际著名学术期刊Chem Rev, Chem Soc Rev, Trends in Biotechnol, Phys Chem Chem Phys和Current Organic Chemistry邀请发表综述五篇。上述论文被SCI引用1421次,单篇最高引用268次,两篇论文为2010年中国百篇最具影响国际学术论文。获中国分析测试协会科学技术一等奖(2010年,排名第一)、中国化学会巴斯夫知识创新奖(2011年)和和高等学校自然科学一等奖(2012年,排名第一)等。

项目成果

期刊论文数量(34)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Ionic liquids in surface electrochemistry
离子液体在表面电化学中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Liu; Hongtao;Liu; Yang;Li; Jinghong
  • 通讯作者:
    Jinghong
Sensitive and Rapid Screening of T4 Polynucleotide Kinase Activity and Inhibition Based on Coupled Exonuclease Reaction and Graphene Oxide Platform
基于核酸外切酶耦合反应和氧化石墨烯平台的T4多核苷酸激酶活性和抑制的灵敏快速筛选
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Lin; Lei;Liu; Yang;Zhao; Xin;Li; Jinghong
  • 通讯作者:
    Jinghong
Fabrication of an electrochemical platform based on the self-assembly of graphene oxide-multiwall carbon nanotube nanocomposite and horseradish peroxidase: direct electrochemistry and electrocatalysis
基于氧化石墨烯-多壁碳纳米管纳米复合材料和辣根过氧化物酶自组装的电化学平台的构建:直接电化学和电催化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhang; Qian;Yang; Shaojun;Zhang; Jing;Zhang; Ling;Kang; Pingli;Li; Jinghong;Zhou; Hua;Song; Xi-Ming
  • 通讯作者:
    Xi-Ming
Imaging Single Nanoparticle Electrocatalytic Activity
单纳米颗粒电催化活性成像
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nature Nanotechnology
  • 影响因子:
    38.3
  • 作者:
    Shan;Xiaonan;Gong;Qihuang;Li; Jinghong;Tao;Nongjian;Díez-Pérez;Ismael;Wang;Luojia;Viktor;Peter;Gu;Ying;Zhang;Lihua;Wang;Wei;Lu;Jin;Wang;Shaopeng
  • 通讯作者:
    Shaopeng
Colorimetric and Ultrasensitive Bioassay Based on a Dual-Amplification System Using Aptamer and DNAzyme
基于适体和 DNAzyme 双扩增系统的比色和超灵敏生物测定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Tang; Longhua;Liu; Yang;Ali; Md Monsur;Kang; Dong Ku;Zhao; Weian;Li; Jinghong
  • 通讯作者:
    Jinghong

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其他文献

基于掺氮石墨烯纳米片的高活性氧还原反应催化剂
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    次素琴;吴勇明;邹建平;唐龙华;罗胜联;李景虹;温珍海
  • 通讯作者:
    温珍海
Multi-parameter nanopore monomolecular analyzer with alternating-current mode
交流模式多参数纳米孔单分子分析仪
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 作者:
    李景虹;张凌;刘广超;刘洋
  • 通讯作者:
    刘洋
石墨烯及其复合材料在酶电化学生物传感器中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    分析化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张谦;张玲;李景虹
  • 通讯作者:
    李景虹
微生物燃料电池电极材料研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    次素琴;吴娜;温珍海;李景虹
  • 通讯作者:
    李景虹
金纳米粒子-壳聚糖-石墨烯纳米复合材料的制备及其在生物电化学中的应用
  • DOI:
    10.6023/a12060284
  • 发表时间:
    2012-09-17
  • 期刊:
    Acta Chimica Sinica
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    张谦;吴抒遥;何茂伟;张玲;刘洋;李景虹;宋溪明
  • 通讯作者:
    宋溪明

其他文献

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李景虹的其他基金

细胞基因通路中核酸二级结构的功能分析与肿瘤靶向调控
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各向同性超分辨干涉型等离子体显微成像系统的研制
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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