离子径迹法制备纳米多孔体系及其应用研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91323105
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E05.机械设计与制造
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2014-12-31

项目摘要

Nanopores have attracted increasing attention due to their unique transport proper ties in nanofluidics. Preparation of polymer nanopores using ion track technique offers distinct advantages considering their precisely determined pore structure and excellent surface properties such as good biocompatibility, high surface charge and rich surface chemical groups. Ion-track nanopores have shown unique advantages in applications such as single molecule detection, mimicry of biological ion channels, and energy conversion, which have become a focus of nanopore research and application. This project will aim at the key problems of the nanopore research and application as well as development trend on the basis of our accumulated experience in the research field of the fabrication and application of track-etched nanopore. This project will focus on fabricating of advanced functional nanopores, especially uniform multi-nanopore systems with stable properties and moleculescale nanopore systems based on latent tracks, to investigate, in great detail, the energy conversion properties of nanopore, and to explore new phenomena of ionic conductance and mass transport in latent tracks. Thereafter, models will be proposed to explain the new mechanism for the track formation in polymer, evolution of latent tracks in solution, and new mechanism for transport phenomena in nanofluidics. This project will strive to achieve a breakthrough in practical application in energy conversion, heavy metal ions and toxic molecule separation and filtration
纳米孔具有独特的纳流输运性质。利用离子径迹法制备高分子等纳米孔,可控性强,相容性好,适合实际应用,而且纳米孔的内壁表面化学基团丰富、电荷密度高,易于修饰和改造,在分子检测、模拟细胞膜离子通道的离子输运和开关功能、实现能量转化等方面显示出独特的优势,成为国际上纳米孔研究与应用的热点。本项目将瞄准纳米孔研究中的关键问题、重要应用和发展趋势,在多年积累的离子径迹法制备高分子等材料纳米孔及其应用的研究基础上,制备孔径均匀、性质稳定的纳米多孔体系和基于潜径迹的分子尺度纳米孔体系,研究纳米孔体系中的能量转化和潜径迹膜中的离子电导与物质输运的现象与规律,探索纳流体系中的微观输运新机理,力争在能量转化、重金属离子及毒性分子分离过滤等方面的应用上取得突破。

结项摘要

在本基金项目的支持下,通过使用特殊波长的紫外线对高能重离子辐照后的潜径迹PET薄膜进行辐照,制备出具有特殊离子输运性质的离子通道。我们通过正电子湮灭寿命谱以及小角X射线散射,紫外-可见光谱等方法,首次使用无损测量的结构表征的方法研究波长为365nm的紫外线辐照对PET高分子薄膜上潜径迹的影响。我们制备的潜径迹膜在液相体系中对不同的阴离子,金属阳离子以及生物小分子具有很强的选择性。这种潜径迹膜对于第一主族元素阳离子和过渡金属毒性离子,其分离比达到了106以上,可以有效过滤毒性离子,是具有超高选择比的优质过滤膜。同时,使用分子动力学的方法对离子通道的离子输运现象进行模拟,发现在孔径小于1nm的负电内表面亚纳米孔中,离子输运存在脱水现象,其脱水能力与离子水合自由能密切相关。在此基础上,我们制备了pH响应门控开关离子通道,开关比可以达到105以上。通过对这种基于离子潜径迹的亚纳米通道的研究,我们也可以对生命体系中离子通道的离子输运机制产生新的认识。另外,我们在单纳米孔能量转化体系的基础上,设计了由阳离子选择性纳米多孔膜和阴离子选择性纳米多孔膜组成的纳流电池单元,极大的提高了输出电动势和电功率,而且该电池单元两端的溶液浓度是相同的,便于进一步扩展和集成。对多孔体系的数值模拟结果表明,离子扩散速率的限制导致纳米孔局域离子浓度与体溶液浓度有较大差别。对于特定几何尺寸的纳米孔道,选择最佳的表面电荷密度能够实现能量转化效率的最大化。该研究对纳流体系输运现象中表面电荷密度和离子选择性的作用提供了新的思路和视角,对纳米器件的设计提供了新的参考依据。..在本项基金的支持下,预计发表5篇SCI收录的论文(2篇已投,另3篇在准备中),申请2项国家发明专利。通过本课题的执行,1人获学士学位,预计1人获博士学位。

项目成果

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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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