多功能纳米生物探针的制备及其分析应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21375044
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The combination of cancer diagnosis and treatment is of vital significance to clinical and scientific research. The purpose of this project is to construct multifunctional nanobioprobe and study the nanometer detection technology of speciality and sensitivity to cancer cells and the performance of its drug controlled release. The purpose of this project is to construct multifunctional biological nanoprobe and study the nanometer detection technology of speciality and sensitivity to cancer cells and the performance of its drug controlled release, aiming at the monotonicity of cancer diagonosis or drug controlled release. The probe can identify cancer cells and realize its analysis of visualization through its fluorescence function. At the same time, by using synergistic effect of nanometer size and combined with the loading of chemotherapy drug and temperature sensitive biological response of drug release, fluorescence imaging system of high sensitivity based on multifunctional nano assembly was realized and a new integration of diagnosis and treatment with composite function of drug transport and intelligent release was constructed. The implementation of the project will not only contribute to basic research in detecting multifunctional integration for cancer cell therapy, but also promote the further development in the field of clinical diagnosis and treatment of visualization.
将癌症诊断与治疗相结合对临床和科学研究具有重要的意义。本项目将构建多功能生物纳米探针,研究其对癌细胞具有识别功能、特异性和灵敏性高的纳米检测技术,及其对药物控制释放性能。以对肿瘤细胞识别、成像、治疗为目的,将具有荧光成像(金纳米粒子等)物质和药物控制释放功能的生物相容性温敏高分子为载体,设计多功能纳米结构,与对癌细胞具有识别的靶向基元(如叶酸、抗体等)相结合,构建可以发挥各功能基元协同作用的纳米生物探针。该探针可对癌细胞进行识别,通过其荧光功能,可实现对癌细胞的可视化分析;同时,利用纳米基元的协同效应,结合化疗药物的负载及温敏生物响应性原药释放,实现基于多功能纳米组装体系的具有高灵敏度荧光成像,以及具有药物输运和智能释放复合功能的新型诊疗一体化探针的构建。本项目的实施,不仅对用于检测治疗癌细胞纳米多功能集成的基础研究有所贡献,而且将进一步推动临床医学诊断和可视化治疗等方面的深入发展。

结项摘要

将识别、成像与治疗统一在同一个纳米载体中,利用纳米金的光热疗法、荧光成像以及温敏水凝胶的热敏感等性能,结合化疗药物的负载及温敏生物响应性原药释放,构建具有药物输运和智能释放复合功能的新型诊疗纳米生物探针。制备出多种含金纳米粒子的无机基元复合材料以及含噻唑、腙结构的香豆素类和含噻吩结构的查尔酮类的新型荧光分子探针。基于制备的无机纳米复合材料构建了五种新型的电化学及电致发光无酶过氧化氢和葡萄糖生物传感器,均具有高的灵敏性和稳定性。将合成的含金纳米粒子等无机纳米复合材料与温敏材料(PNIPAM)有效集成,合成出系列性能优越的温敏凝胶和微凝胶以及温敏无机纳米复合材料:凹凸棒石(ATP)掺杂的AuNPs/ATP/PNIPAM温敏复合水凝胶及其微凝胶微粒、磁性温敏纳米微粒、Fe3O4/ATP/PNIPAM复合粒子,ATP/PNIPAM复合温敏水凝胶等,对它们进行了表征及性能研究。药物控制释放研究:以乳酸环丙沙星作为模型药物,研究了ATP/PNIPAM复合温敏水凝胶对药物的释放行为,发现凹土的加入并没有影响凝胶网络结构的亲水/疏水平衡状态,释药量随着凹土的增加而增大;选用抗癌药物5-氟尿嘧啶为模拟药物,研究了纳米金温敏凝胶体外释药行为,结果表明,通过优化凝胶的配比,ATP/AuNPs的掺杂使得温敏凝胶负载更多的药物,药物释放速率随掺杂量的增加而增大,用近红外激光对释放药物平衡的水凝胶进行照射,可增加包覆药物的释放量;研究了纳米金温敏微凝胶的释药行为,在37℃下药物释放速率和释放量都优于室温条件下的。掌握了该类材料在体外药物控制释放的规律和作用机制。进而以抗癌药物二氯乙基亚硝脲为例,对载药温敏纳米粒子(简称导向药物)进行了细胞实验,对比研究了导向药物与传统药物对U251人胶质瘤细胞的作用,研究发现导向药物较传统治疗组对肿瘤的杀伤力强,具有更好的性能。为基于纳米技术的肿瘤细胞检测治疗平台的建立提供基础研究支撑,为重大疾病预警和诊疗一体化研究提出了新途径。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
A novel nonenzymatic ECL glucose sensor based on perovskite LaTiO3-Ag0.1 nanomaterials
基于钙钛矿LaTiO3-Ag0.1纳米材料的新型非酶ECL葡萄糖传感器
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2015.02.011
  • 发表时间:
    2015-06-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Jia, Fei-Fei;Zhong, Hui;Guo, Li-Ping
  • 通讯作者:
    Guo, Li-Ping
Research on novel nonenzymatic ECL sensor using Au-HS/SO3H-PMO (Et) nanocomposites for glucose detection
使用 Au-HS/SO3H-PMO (Et) 纳米复合材料进行葡萄糖检测的新型非酶 ECL 传感器研究
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2015.10.006
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    Journal of Electroanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Zhang, Li-li;Yin, Jing-zhou;Sheng, Zhen-huan;Guo, Li-ping
  • 通讯作者:
    Guo, Li-ping
Controllable fabrication of flower-like Co–B microstructures
花状钴硼微结构的可控制造
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2014.03.121
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Yongai Xu;Zhipeng Cheng;Xiaopan Lu;Hui Zhong;Jiming Xu;Hui Huang
  • 通讯作者:
    Hui Huang
Facile wet chemical method for fabricating p-type BiOBr/n-type nitrogen doped graphene composites: Efficient visible-excited charge separation, and high-performance photoelectrochemical sensing
简便的湿化学法制备p型BiOBr/n型氮掺杂石墨烯复合材料:高效的可见光激发电荷分离和高性能光电化学传感
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2016.02.027
  • 发表时间:
    2016-06
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Ding Jiang;Xiaojiao Du;Danyang Chen;Yaqi Li;Nan Hao;Jing Qian;Hui Zhong;Tianyan You;Kun Wang
  • 通讯作者:
    Kun Wang
Synthesis of flower-like and dendritic platinum nanostructures with excellent catalytic activities on thermal decomposition of ammonium perchlorate
合成对高氯酸铵热分解具有优异催化活性的花状和树枝状铂纳米结构
  • DOI:
    10.1016/j.materresbull.2016.01.024
  • 发表时间:
    2016-05-01
  • 期刊:
    MATERIALS RESEARCH BULLETIN
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Cheng, Zhipeng;Chu, Xiaozhong;Zhang, Lu
  • 通讯作者:
    Zhang, Lu

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

新型接法的三绕组单相电动机
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨玉波;仲慧;王秀和;张洪宝
  • 通讯作者:
    张洪宝
凹凸棒石/g-C3N4-AgFeO2复合材料制备及其光催化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    无机化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢登裕;蒋亿;纪媛媛;殷明慧;盛振环;赵伟;殷竟洲;李乔琦;仲慧;张莉莉
  • 通讯作者:
    张莉莉
三绕组单相感应电动机的性能分析与实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电机与控制学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张洪宝;仲慧;王秀和
  • 通讯作者:
    王秀和
纳米Fe_3O_4纤维的制备及对高氯酸铵热分解的影响
  • DOI:
    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2017.10.019
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程志鹏;褚效中;仲慧;徐继明;张莉莉;殷竟洲
  • 通讯作者:
    殷竟洲
9-[(4,5- 二硫十六烷基 )-1,3– 二硫环戊烯 -2- 亚基 ]-10(9H)- 蒽酮的合成及光电性质研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    有机化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱玉兰;马奎蓉;荆晓;仲慧;曹丽;尹起范
  • 通讯作者:
    尹起范

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

仲慧的其他基金

靶向温敏可降解载药多功能体系的构筑及其对肝癌细胞的诊疗研究
  • 批准号:
    21775051
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    64.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于磁性温敏微凝胶的多重响应微流控蛋白质分析芯片的研究
  • 批准号:
    20975043
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    36.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码