L-Hyp分子印迹荧光传感器的构筑及对皮革脱毛浸灰程度监测行为研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21808134
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0811.生物质转化与轻工制造
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

It is an urgent task to develop a fast, reliable and accurate method for liming and unhairing process in leather field. To achieve this aim, a magnetic 4-hydroxyl-L-proline (L-Hyp) imprinted flourescence sensor was constructed. Firstly, the L-Hyp imprinted film was designed by molecular simulation. Subsequently, the optimized composition of pre-polymerization solution was prepared. And the imprinted film was grafted on the surface of carbon dots modified magnetic nanoparticles by atom transfer radical polymerization (ATRP), the as-prepared nano-materials was referred as magnetic L-Hyp imprinted fluorescence sensor. The selectivity and recognition mechanism of sensor were investigated by computational and experimental methods. Finally, the analysis performance for L-Hpy was carried out in liming and unharing liquor, and the physical performance of the obtained embryo leathers was test, to construct the relationship between concentration-signal-performance. To provide the theory basis for scientific controlled and digital processing of leather industry.
发展一套快速、准确、专一性好的脱毛浸灰程度监测方法是当今制革工业的一项迫切需求。本项目拟结合荧光传感与分子印迹技术构筑一种新的荧光传感器,对皮胶原中的专一性物质(4-羟基-L-脯氨酸,L-Hyp)进行识别,以实现浸灰程度实时监测。首先,通过分子模拟的方法通过分子动力学模拟设计4-羟基-L-脯氨酸分子印迹层;其次,采用ATRP的方法将分子印迹层接枝于磁性碳量子点表面,创制具有高效选择识别性、响应灵敏的核-壳结构4-羟基-L-脯氨酸分子印迹荧光传感器;将得到的探针用于脱毛浸灰模拟物和脱毛浸灰液中目标物质的识别,构筑相应的4-羟基-L-脯氨酸的荧光分析方法,并将目标物质的浓度与皮革的理化性能建立对应关系,进而实现皮革工艺浸灰程度定量监测和监控,为皮革的科学可控加工提供理论依据。

结项摘要

发展一套快速、准确、专一性好的脱毛浸灰程度监测方法是当今制革工业的一项迫切需求。本项目拟结合荧光传感与分子印迹技术构筑一种新的荧光传感器,对皮胶原中的专一性物质(4-羟基-L-脯氨酸,L-Hyp)进行识别,以实现浸灰程度实时监测。首先,通过分子模拟的方法通过分子动力学模拟设计4-羟基-L-脯氨酸分子印迹层;其次,采用ATRP的方法将分子印迹层接枝于磁性碳量子点表面,创制具有高效选择识别性、响应灵敏的核-壳结构4-羟基-L-脯氨酸分子印迹荧光传感器;将得到的探针用于脱毛浸灰模拟物和脱毛浸灰液中目标物质的识别,构筑相应的4-羟基-L-脯氨酸的荧光分析方法,并将目标物质的浓度与皮革的理化性能建立对应关系,进而实现皮革工艺浸灰程度定量监测和监控,为皮革的科学可控加工提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Improved electrochemical conversion of CO(2) to multicarbon products by using molecular doping.
通过使用分子掺杂改进 CO2 向多碳产品的电化学转化
  • DOI:
    10.1038/s41467-021-27456-5
  • 发表时间:
    2021-12-10
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Wu H;Li J;Qi K;Zhang Y;Petit E;Wang W;Flaud V;Onofrio N;Rebiere B;Huang L;Salameh C;Lajaunie L;Miele P;Voiry D
  • 通讯作者:
    Voiry D
长余辉室温磷光碳点的制备及其防伪应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    陕西科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李季;王玉玉;张苑;郑道元;王学川
  • 通讯作者:
    王学川
Determination of 2,4,6-trinitrophenol by in-situ assembly of SBA-15 with multi-hydroxyl carbon dots
多羟基碳点原位组装SBA-15测定2,4,6-三硝基苯酚
  • DOI:
    10.1016/j.aca.2019.11.061
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Wang Xuechuan;Li Xinjie;Li Xiao;Wang Yansong;Han Qingxin;Li Ji
  • 通讯作者:
    Li Ji
B掺杂碳量子点的制备及其对葡萄糖选择性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    陕西科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李季;张苑;王玉玉
  • 通讯作者:
    王玉玉
3.4% Solar-to-Ammonia Efficiency from Nitrate Using Fe Single Atomic Catalyst Supported on MoS2 Nanosheets
3.4%%20太阳能制氨%20效率%20来自%20硝酸盐%20使用%20Fe%20单一%20原子%20催化剂%20支持%20on%20MoS2%20纳米片
  • DOI:
    10.1002/adfm.202108316
  • 发表时间:
    2021-12-22
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Li, Ji;Zhang, Yuan;Voiry, Damien
  • 通讯作者:
    Voiry, Damien

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其他文献

硼锑交互作用对水稻吸收积累锑和硼的影响
  • DOI:
    10.13227/j.hjkx.2015.04.047
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    向猛;黄益宗;蔡立群;保琼莉;黄永春;王小玲;乔敏;胡莹;金姝兰;李季;王斐
  • 通讯作者:
    王斐
生活污水中反硝化细菌的分离及其营养盐的去除性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    卫生研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王琳;李季;郭廷忠;秦明周
  • 通讯作者:
    秦明周
甜瓜属线粒体基因组的父系遗传特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    园艺学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵娟;沈佳;李海梅;娄群峰;李季;陈劲枫
  • 通讯作者:
    陈劲枫
外源钙对两种价态锑胁迫下水稻幼苗吸收积累锑和钙的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    向猛;黄益宗;蔡立群;保琼莉;黄永春;王小玲;高柱;余发新;乔敏;胡莹;金姝兰;李季;王斐
  • 通讯作者:
    王斐
地塞米松诱导的危重病性肌病大鼠骨骼肌p62和泛素的表达
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国临床解剖学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于迪;李季;宋欧荻;秦书俭
  • 通讯作者:
    秦书俭

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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

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          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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