钌配合物功能化聚乙烯亚胺电致化学发光材料的制备及其在免疫传感器中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51473136
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The introduction of coreactant into chemiluminescence (ECL) system is one of the effective ways to improve the ECL intensity. Generally, the enhancement of ECL signal is based on the molecular interactions between the coreactant and the luminophore, however, this method is still limited by the defect of low luminous efficiency. To solve this problem, this project intends to synthesize the novel functionalized polyethyleneimine (PEI) polymers as electrochemiluminescent material, which contains ruthenium complexes luminophore and amine-rich coreactive groups, possessing the advantages of high electroluminescence efficiency, well oxidation-reduction reversibility and easy labeling. Moreover, ultrasensitive electrochemiluminescence immunosensors based on the self-enhanced ruthenium complexes functionalized polyethyleneimine (PEI) polymers are constructed for the trace determination of eraly liver cancer related serum markers, such as alpha-fetoprotein (AFP), α-L-fucosidase (AFU), des-γ-carboxy-prothrombin (DCP), etc. In conclusion, this project not only realizes the synthesis of novel self-enhanced PEI polymers for the electrochemiluminescence immunosensor, but also provides a reference and inspiration for detecting other proteins, DNA and small molecules with biological active, thus providing a significant value for application of the polymer material in biomedical examination and clinical disease diagnosis.
电致化学发光体系中引入共反应剂是提高发光强度的有效途径之一。通常,发光强度的增加是通过发光体与共反应试剂两者分子间的相互作用来实现的,然而,这种方法仍存在发光效率较低的缺陷。针对这一问题,本项目拟设计合成制备多种在同一分子内既含有钌配合物电致化学发光基团又含有胺类共反应基团的新型自增强电致化学发光聚乙烯亚胺(PEI)高分子材料,使其具有电致化学发光效率高、氧化还原可逆性好、易于标记的特性。以肝癌早期诊断具有重要价值的特异标志蛋白(如,AFP、AFU、DCP等)为检测对象,采用钌配合物功能化PEI自增强电致化学发光新材料,构建新型高灵敏电致化学发光免疫传感器。本研究不仅能制备高分子电致化学发光新材料,并将其应用于肝癌特异标志蛋白电致化学发光免疫传感器的构建,同时还为其它蛋白、DNA、生物小分子的检测提供了借鉴和启发,这对拓展高分子材料在生物医学检验及临床疾病诊断的应用具有重要价值。

结项摘要

电致化学发光体系中引入共反应剂是提高发光强度的有效途径之一。通常,发光强度的增加是通过发光体与共反应试剂两者分子间的相互作用来实现的,然而,这种方法仍存在发光效率较低的缺陷。针对这一问题,本项目拟设计合成制备多种在同一分子内既含有钌配合物电致化学发光基团又含有胺类共反应基团的新型自增强电致化学发光聚乙烯亚胺(PEI)高分子材料,使其具有电致化学发光效率高、氧化还原可逆性好、易于标记的特性。.第一、利用双链 DNA 超夹心结构固载邻菲罗啉钌作为信号放大策略和灵敏的电致化学发光技术相结合,将大量的信号探针邻菲罗啉钌镶嵌在双链的沟槽中,从而得到一个放大的电致化学发光信号。这种放大策略有望对其他传感器的研究具有一定的借鉴作用。.第二、我们提出一种新的固载发光试剂的方法,通过简单的制备方法获得的 Ru(phen)32+@CNTs 复合纳米材料具有高效的电致化学发光效率,可能为固体电致化学发光传感器的设计研究提供一个很好的固载模式。.第三、基于 Ru-Amp 构建了一个直接灵敏的电致化学发光生物传感器用于b-内酰胺酶的检测。这种简单直接的电致化学发光的设计战略是目前生物技术和临床诊断发展的方向。.第四、继续探索新的催化发光材料和寻找新的固载发光物质的方法。我们利用水凝胶聚合反应将发光试剂 Ru 修饰在里面,再结合金纳米材料独特的优势,设计了一个新颖的发光纳米复合材料。用水凝胶作为发光试剂或者生物分子的固载基质可以为传感器的设计提供新的思路。.本项目进展情况良好,《Small》、《Nanoscale》、《Biomaterials》、《ACS Appl. Mater. Inter.》、《Chem. Commun.》和《Anal. Chem.》等上发表学术论文 40篇,影响因子皆大于 5.0;被引706次。更重要的是,有望将钌配合物功能化聚乙烯亚胺电致化学发光材料的应用范围扩宽至ECL适体传感器、ECL生物传感器、ECL成像等相关领域。

项目成果

期刊论文数量(40)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Highly efficient electrochemiluminescent silver nanoclusters/titanium oxide nanomaterials as a signal probe for ferrocene-driven light switch bioanalysis
高效电化学发光银纳米团簇/氧化钛纳米材料作为二茂铁驱动光开关生物分析的信号探针
  • DOI:
    10.1115/1.4044611
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhou Ying;Wang Haijun;Zhuo Ying;ChaiYaqin;Yuan Ruo
  • 通讯作者:
    Yuan Ruo
Luminescence-functionalized metal–organic frameworks based on a ruthenium(II) complex: a signal amplification strategy for electrogenerated chemiluminescence immunosensors
基于钌(II)络合物的发光功能化金属有机框架:电化学发光免疫传感器的信号放大策略
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemistry-A European Journal
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Xiong Chengyi;Wang Haijun;Liang Wenbin;Yuan Yali;Yuan Ruo;Chai Yaqin
  • 通讯作者:
    Chai Yaqin
DNA Enzyme-Decorated DNA Nanoladders as Enhancer for Peptide Cleavage-Based Electrochemical Biosensor
DNA 酶修饰的 DNA 纳米梯作为基于肽裂解的电化学生物传感器的增强剂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Kou Beibei;Zhang Li;Xie Hua;Wang Ding;Yuan Yali;Chai Yaqin;Yuan Ruo
  • 通讯作者:
    Yuan Ruo
Ternary electrochemiluminescence nanostructure of Au nanoclusters as a highly efficient signal label for ultrasensitive detection of cancer biomarkers
Au纳米团簇的三元电化学发光纳米结构作为高效信号标记用于癌症生物标志物的超灵敏检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhou Ying;Chen Shihong;Luo Xiliang;Chai Yaqin;Yuan Ruo
  • 通讯作者:
    Yuan Ruo
Ultrasensitive Photoelectrochemical Biosensor Based on DNA Tetrahedron as Nanocarrier for Efficient Immobilization of CdTeQDs-Methylene Blue as Signal Probe with Near-Zero Background Noise
基于 DNA 四面体作为纳米载体的超灵敏光电化学生物传感器,用于有效固定 CdTeQDs-亚甲蓝作为信号探针,背景噪声接近于零
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Li Mengjie;Xiong Chuan;Zheng Yingning;Liang Wenbin;Yuan Ruo;Chai Yaqin
  • 通讯作者:
    Chai Yaqin

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固体参比电极的研制及其稳定性研究
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  • 期刊:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
    柴雅琴;袁若
  • 通讯作者:
    袁若

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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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