载能重离子技术辅助制备功能性固体纳米孔道

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    90923004
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3001.粒子束与物质相互作用
  • 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

纳米孔道技术及应用是近几年发展起来的纳米科学及纳米生物学的重要前沿与热点研究领域。载能重离子径迹方法制备的纳米孔道在核酸分子测序和蛋白质分子检测及模拟细胞膜离子通道的离子输运和开关功能等方面均显示出了独特的优势,成为国际上纳米孔道技术研究与应用的热点。本项目将结合人工固体纳米孔道研究与应用的国际发展趋势及已有研究基础,基于载能重离子径迹技术并通过与纳米、化学及生物学等学科的交叉及技术融合,在高分子膜和硅基膜上制备多种刺激响应的固体人工离子通道,拓展固体单纳米孔道的开关功能;制备出具有高转化效率的纳流电池及电流源,拓展纳米孔道在作为能量转换器件方面的应用潜力;制备出孔径均匀的高分子材料纳米多孔膜,从而使纳米孔道的特性与潜力得到大规模实际应用;制备出硅基超薄纳米多孔膜,从而能实际应用于分子筛等器件的制造。通过上述研究,在国际纳米孔道研究领域处于有利地位并促进该项新技术的实际应用奠定坚实基础。

结项摘要

在本基金项目的支持下,通过在纳米孔内壁修饰具有温度响应特性的聚合物分子,制备出具有温度响应整流效应的纳流二极管体系,相关工作被《ChemPhysChem》杂志选为封面文章发表后,在国际上引起了较大反响。进一步修饰了对温度和pH值具有双重响应特性的共聚物分子刷,制备了具有温度和pH双重响应特性的纳米孔道器件。利用纳米核孔内壁表面电荷密度高及离子选择性强的特性,提出并完成了浓度梯度驱动的纳流电源的实验和理论研究。该项工作首次实现了通过具有离子选择性的纳米孔道将溶液中以离子浓度梯度形式存在的化学能转化成为可以输出的电能的方法并深入研究了纳流反电渗析系统中不同电解质溶液的扩散行为。利用常见的阳离子表面活性剂(CTAB)锥形纳米孔进行可控化物理吸附,得到了调制比大范围可控的纳流二极管体系。利用难溶性盐在高分子锥形纳米孔中聚集与分解效应,实现了模拟生物离子通道门控电压效应的电流震荡现象,得到了高品质纳米流体脉冲信号发生器。构筑了利用DNA超级三明治(DNA supersandwich)和ATP共同驱动的纳流器件,它的开关比可以达到10E6,在关闭状态下提供~GΩ量级的封装电阻。基于这一可逆的“全有”或“全无”(all-or-none)的电化学特性,我们第一次在纳流体系上实现了IMPLICATION的逻辑操作。将能够在离子液体中具有温度响应特性的聚合物与固体纳米孔道相结合,构筑了非水溶剂的智能隔膜体系。它不仅具有150度附近的高温闭孔特性,而且孔道一旦关闭,即使温度下降,也不再打开,从而保证了安全。在构筑新型纳米孔道器件方面,我们发展了基于二维材料的超薄纳米孔道器件。.在本项基金的支持下,共发表10篇影响因子大于3的SCI收录论文,其中影响因子9以上的4篇(按2011年影响因子)。申请2项国家发明专利,授权发明专利1项。通过本课题的执行,3人获北京大学博士学位,1人获学士学位。1名课题组成员破格晋升为中科院化学所副研究员并获得基金重大项目课题的资助。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Concentration-Gradient-Dependent Ion Current Rectification in Charged Conical Nanopores
带电锥形纳米孔中浓度梯度相关的离子电流整流
  • DOI:
    10.1021/la203837q
  • 发表时间:
    2012-01-31
  • 期刊:
    LANGMUIR
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Cao, Liuxuan;Guo, Wei;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
Integrating Ionic Gate and Rectifier Within One Solid-State Nanopore via Modification with Dual-Responsive Copolymer Brushes
通过双响应共聚物刷的修饰将离子门和整流器集成在一个固态纳米孔内
  • DOI:
    10.1002/adfm.201000989
  • 发表时间:
    2010-10-22
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Guo, Wei;Xia, Hongwei;Zhu, Daoben
  • 通讯作者:
    Zhu, Daoben
Current Rectification in Temperature-Responsive Single Nanopores
温度响应型单纳米孔中的电流整流
  • DOI:
    10.1002/cphc.200900989
  • 发表时间:
    2010-03-05
  • 期刊:
    CHEMPHYSCHEM
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Guo, Wei;Xia, Hongwei;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
Towards understanding the nanofluidic reverse electrodialysis system: well matched charge selectivity and ionic composition
理解纳流体反电渗析系统:良好匹配的电荷选择性和离子组成
  • DOI:
    10.1039/c1ee01088c
  • 发表时间:
    2011-06-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Cao, Liuxuan;Guo, Wei;Zhu, Daoben
  • 通讯作者:
    Zhu, Daoben
Layer-by-layer removal of insulating few-layer mica flakes for asymmetric ultra-thin nanopore fabrication
逐层去除绝缘少层云母片用于不对称超薄纳米孔制造
  • DOI:
    10.1007/s12274-011-0189-7
  • 发表时间:
    2012-02-01
  • 期刊:
    NANO RESEARCH
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Gao, Jun;Guo, Wei;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei

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  • 通讯作者:
    王宇钢

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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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