基于氧化石墨烯的高灵敏光学纳米生物传感器的构建及应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21275063
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Infectious disease is the important reason which cause human health hazards, and lead to death. At present, the commonly used methods for the detection of pathogenic microorganisms can not meet the need of rapid diagnose and forecast of infectious disease in many cases. This project will use the new nanomaterials-graphene oxide in optical biosensor, utilizing its good biocompatibility, the ultra-fluorescence quenching property and strong adsorption ability for single strand DNA, constructing a graphene oxide-based optical nanobiosensor for pathogenic microorganisms detection, and establishing a simple, rapid, specific, high sensitive analytical method and technology for pathogenic microorganisms detection. This research work have important theory significance and application value in promptly, accurately forecasting and pre-warning of pathogenic microorganisms and further broaden the application area of graphene oxide nanobiosensor.
传染性疾病是危害人类健康、导致死亡的重要原因,针对目前常用病原微生物检测方法在许多情况下不能满足快速诊断及传染病预报要求的问题。本课题拟将新型纳米材料水溶性氧化石墨烯引入到病原微生物光学生物传感器的研究中,充分利用其良好的生物相容性、超强的荧光猝灭能力以及对单链DNA强的表面吸附能力,构筑基于氧化石墨稀的病原微生物光学纳米生物传感器,建立一种能简便、快速、特异性、超高灵敏检测病原微生物的分析方法和技术手段,此研究对于及时、准确地预报和预警传染病以及进一步拓展氧化石墨烯纳米生物传感器的应用领域具有重要的理论意义和应用价值。

结项摘要

我们采用改良的Hummers法合成了水溶性好具有片层结构的高性能氧化石墨烯。在此基础上,我们利用氧化石墨烯具有良好的生物相容性、超强的荧光猝灭能力和对单链DNA强的表面吸附能力,以及石墨烯量子点本身作为一种荧光材料,其荧光信号可被猝灭剂猝灭或通过其自身的聚集与解聚集实现调控等特点,构筑了一系列对不同病原微生物和重要生物组分具有特异识别能力的光学纳米生物传感器并对其性能进行了研究,建立了能简便、快速、特异性、超高灵敏检测特定病原微生物(奥里斯葡萄球菌、沙门氏菌和李斯特菌)的分析方法,为突发传染病病原体的快速诊断提供了新的技术手段和分析方法。同时建立起基于氧化石墨烯的纳米生物传感器用于两种病原微生物(乙肝病毒和丙肝病毒)同时检测的高灵敏和高选择性的分析方法。这些研究工作对于及时、准确地预报和预警传染病以及进一步拓展氧化石墨烯纳米生物传感器的应用领域具有重要的理论意义和应用价值。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Multi-positively charged dendrimeric nanoparticles induced fluorescence quenching of graphene quantum dots for heparin and chondroitin sulfate detection
带正电荷的树枝状纳米粒子诱导石墨烯量子点荧光猝灭,用于肝素和硫酸软骨素检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Biosensors & Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Shi; Fanping;Cai; Nan;Lu; Lehui;Su; Xingguang
  • 通讯作者:
    Xingguang
Sensitive detection of acid phosphatase based on graphene quantum dots nanoassembly
基于石墨烯量子点纳米组装体的酸性磷酸酶灵敏检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Na; Weidan;Hu; Tianyu;Su; Xingguang
  • 通讯作者:
    Xingguang
Graphene oxide-based magnetic fluorescent hybrids for drug delivery and cellular imaging
用于药物输送和细胞成像的基于氧化石墨烯的磁性荧光杂化物
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Colloids and Surfaces B-Biointerfaces
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Zou; Xin;Zhao; Julia Xiaojun;Li; Yan;Su; Xingguang
  • 通讯作者:
    Xingguang
A small-molecule-linked DNA-graphene oxide-based fluorescence-sensing system for detection of biotin
一种用于检测生物素的小分子连接 DNA-氧化石墨烯荧光传感系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Analytical Biochemistry
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Zhang; Hao;Li; Yan;Su; Xingguang
  • 通讯作者:
    Xingguang
基于石墨烯的光学生物传感器的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    分析化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高原;李艳;苏星光
  • 通讯作者:
    苏星光

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其他文献

Mn-doped ZnSe d-dots based α-methylacyl-CoA racemase probe for human prostate cancer cell imaging,
Mn 掺杂 ZnSe d 点基
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Analytical and Bioanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    苏星光
  • 通讯作者:
    苏星光
Detection of DNA via the Fluorescence Quenching of Mn-doped ZnSe D-dots/Doxorubicin/DNA Ternary Complexes System
通过锰掺杂 ZnSe D-点/阿霉素/DNA 三元复合物系统的荧光猝灭检测 DNA
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    Journal of Fluorescence
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    苏星光
  • 通讯作者:
    苏星光

其他文献

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苏星光的其他基金

基于硅量子点和单原子纳米酶的多模态检测体系的构建及在神经退行性疾病早期诊疗中的应用研究
  • 批准号:
    22374058
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    面上项目
高性能石墨烯量子点及类石墨烯过渡金属硫化物量子点的可控制备及应用研究
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    21775052
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    65.0 万元
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    面上项目
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    2015
  • 资助金额:
    65.0 万元
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  • 批准号:
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  • 批准号:
    20875036
  • 批准年份:
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    面上项目
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  • 批准号:
    20475020
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
半导体量子点用于单分子生物活性物质实时检测的研究
  • 批准号:
    20075009
  • 批准年份:
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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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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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相似海外基金

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  • 项目类别:
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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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