基于金纳米棒的高性能微纳传感阵列的结构设计和机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61501320
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0123.敏感电子学与传感器
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Au Nanorod (AuNR) possesses special localized surface plasmon resonance (LSPR) property. Its LSPR band can be tuned by varying aspect ratio of AuNR, which makes AuNR a potential candidate for miniaturized sensor transducer. Additionally, by controlling the AuNRs arrangement, their LSPR can be coupled, resulting in enhancement of detection performance in order of magnitude. But how to controllable building orderly nanorods array and finding out their coupling mechanism are still key issues for fabricating high performance AuNRs sensor array. In this proposal, we propose to design a kind of controllable orientation AuNRs nano/micro array by combined micro-fabrication and self-assembly methods. Systematically studying how the physical and chemical conditions influence the array arrangement and plasmonic coupling, discovering the specific mechanism of LSPR coupling, to realize the enhancement of detection performance. Finally, we will utilize this fabricated sensor to detect cancer biomarker for early stage cancer diagnosis. The finding and insight of this proposal can aid in the enhancement of detection performance, provide a new molecular detection method, and will extend its application to high sensitivity detection of (bio)molecules and cells.
金纳米棒具有独特的局域表面等离子共振性质,将不同尺寸的金纳米棒作为传感元件可构建微型化的传感器,而金纳米棒的有序排列可使其等离子共振相互叠加,最大化地激发金纳米棒的整体性能,数量级提高检测灵敏度。但目前基于金纳米棒的传感器阵列构建还面临着金纳米棒排列可控性不足和机理不明确的问题。本项目将以微纳加工与纳米棒自组装技术相结合,设计可控有序排列的金纳米棒微纳传感阵列;并系统探讨物理化学因素对组装阵列可控性和等离子共振耦合效应的影响,揭示耦合效应的具体机制;最后将所构建的高性能微纳传感阵列应用于医疗中多重肿瘤标志物的检测,对本项目的技术和理论进行实证。本项目的研究有望整体提升微纳传感技术的检测性能,提供一种新型的高灵敏度、高准确率检测生物大分子的方法,并可广泛适用于其它生物、化学分子和细胞等分析物的检测中。

结项摘要

将金纳米棒有序阵列化是发挥金纳米棒的整体系统性能,构建高性能微纳传感器和引导新型传感器件开发的重要基础。本项目以构建高性能的金纳米棒传感阵列为主要目的,将微纳加工技术、溶液蒸发自组装和化学键合自组装技术相结合实现了不同尺寸金纳米棒的可控定位、定向排列;制作了不同尺寸的微孔和微通道金纳米棒传感阵列;探究了环境湿度、盐离子浓度、纳米棒不同尺寸、浓度、表面电荷以及化学键合对纳米棒组装的影响;实现了抗体分子在金纳米棒传感界面的高活性固定化及同时对不同生物分子的准确检测;比较了不同自组装阵列在光吸收、表面增强拉曼散射光谱和电学导电等方面的性能,探讨了金纳米棒不同排列组装光学耦合效应的机理及应用,为提高传感阵列的检测性能提供理论基础。此外,本项目还在金纳米棒的生物及医疗应用等方面进行了系统研究,发现了所制作的金纳米棒微阵列可引导细胞定向生长,以及在声流体介导下可实现对金纳米棒的精准定位自组装、细胞靶向药物导入和暗场成像。本项目的研究成果为纳米材料的三维组装及新器件研制提供了新思路。共计发表论文7篇,引用27次,申请专利4项。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
Dual-functional protein for one-step production of a soluble and targeted fluorescent dye.
用于一步生产可溶性靶向荧光染料的双功能蛋白
  • DOI:
    10.7150/thno.24613
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Theranostics
  • 影响因子:
    12.4
  • 作者:
    Xiao Y;Zhang Q;Wang Y;Wang B;Sun F;Han Z;Feng Y;Yang H;Meng S;Wang Z
  • 通讯作者:
    Wang Z
Acoustically Triggered Disassembly of Multilayered Polyelectrolyte Thin Films through Gigahertz Resonators for Controlled Drug Release Applications.
通过千兆赫谐振器声学触发多层聚电解质薄膜的分解,用于控制药物释放应用
  • DOI:
    10.3390/mi7110194
  • 发表时间:
    2016-11-01
  • 期刊:
    Micromachines
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhang Z;Tang Z;Liu W;Zhang H;Lu Y;Wang Y;Pang W;Zhang H;Duan X
  • 通讯作者:
    Duan X
润湿性差异界面法制备金纳米棒微阵列及其SERS特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    分析实验室
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王爽;王艳艳
  • 通讯作者:
    王艳艳
Hypersonic Poration: A New Versatile Cell Poration Method to Enhance Cellular Uptake Using a Piezoelectric Nano‐Electromechanical Device (Cover highlighted)
高超声速穿孔:一种利用压电纳米机电装置增强细胞摄取的新型多功能细胞穿孔方法
  • DOI:
    10.1002/smll.201602962
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Zhang Zhixin;Wang Yanyan;Zhang Hongxiang;Tang Zifan;Liu Wenpeng;Lu Yao;Wang Zefang;Yang Haitao;Pang Wei;Zhang Hao;Zhang Daihua;Duan Xuexin
  • 通讯作者:
    Duan Xuexin
Microchip based electrochemical-piezoelectric integrated multi-mode sensing system for continuous glucose monitoring
基于微芯片的电化学压电集成多模式传感系统用于连续血糖监测
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2015.09.022
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao Hongyuan;Guo Xinyi;Wang Yanyan;Duan Xuexin;Qu Hemi;Zhang Hao;Zhang Daihua;Pang Wei
  • 通讯作者:
    Pang Wei

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其他文献

临床感染标本厌氧菌分布特征及脆弱拟杆菌耐药性分析
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    梁志强

其他文献

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片上力学微环境构建及其用于干细胞行为调控的研究
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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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