生物毒素快速和定量检测的微纳细胞传感器及检测方法的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31571004
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1005.生物成像、电子与探针
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

At present, the detection of biological toxins in food, is mainly based on mouse bioassay, ELISA method, and liquid mass spectrometry instrument analysis, such as food paralytic and diarrhetic shellfish biotoxins. However, the current detection methods for neurological and other biotoxin detection is with low sensitivity, only qualitative or semi-quantitative and can not determine the component of the toxin compounds. The current instrumental analysis methods in laboratory have seriously affected the quantitative operational monitoring of shellfish toxins because of its time-consuming, complexly operating, difficultly being automated. Therefore, the high-tech about shellfish toxins rapid and quantitative detection and so on is required urgently for the protection of public food health..This project proposes that using micro-nano cell sensor method which is fast, accurate, and convenient, can replace animal experiments in mice. Cell sensor using cell-specific expression of the receptor, which can specifically detect toxins, can analyze shellfish toxin rapidly and sensitively and quantitatively, establish cell sensor database of shellfish toxin analysis, and obtain biotoxins information by the effect of toxin on cell state, growth and metabolism as well as signal transduction, in order to determine its activity and toxicity. The novelty of this method is that it’s an alternative to animal experiments, which can provide multi-dimensional and real-time fast biological information from cells effected by biotoxins and achieve fast screening and rapid analysis of biotoxins in food at the cellular and molecular level.
目前,食品生物毒素检测中,主要采用小鼠生物法以及ELISA方法、液相质谱等仪器分析方法,如食品的麻痹性和腹泻性贝生物毒素。但目前的检测手段对神经性等生物毒素检测灵敏度低,仅能定性或半定量,不能确定毒素化合物的组分。此外,目前的方法分析时间长、操作复杂等,已严重影响了我国生物毒素的定量业务监测。目前急需发展新的生毒素快速和定量检测新方法,为保证公众食品健康提供技术支撑。.本项目提出采用微纳细胞传感器方法具有快速、准确、便利等特点,可代替小白鼠动物实验,采用特异表达的受体细胞构建能够特异性检测毒素的细胞传感器,灵敏快速和定量分析贝类毒素,建立细胞传感器贝类毒素分析数据库,通过毒素对细胞状态以及生长和代谢及信号转导等的影响,获取生物毒素信息,确定其活性和毒性。该方法创新性是可替代动物实验获得生物毒素对细胞的多维和实时快速的生物信息,在细胞和分子水平上实现食品毒素快速筛选和定量分析。

结项摘要

随着海洋环境的不断恶化,有害赤潮的发生频率和面积都在不断增加。赤潮生物可以产生大量的有害毒素,从而对海洋生物以及人类健康产生巨大的危害。目前,食品生物毒素检测主要采用小鼠生物法、ELISA方法以及液相质谱等仪器分析方法,如食品中的麻痹性和腹泻性贝类生物毒素。但目前的检测手段对这些生物毒素检测灵敏度低,仅能定性或半定量。此外,目前的方法分析时间长、操作复杂等,已严重影响了我国生物毒素的定量检测业务,因此急需发展新的生物毒素快速和定量检测新方法。本项目中我们将细胞与微电子芯片技术相结合,开发了用于生物毒素检测的微纳细胞集成传感器芯片及检测方法,通过毒素对细胞形态以及生长和代谢及信号转导等的影响,实现了生物毒素快速和定量检测。设计了细胞阻抗传感器、细胞电位传感器、心肌细胞生长与搏动复合传感器、心肌细胞活性与电位复合传感器以及光学传感系统Bionic-Eye。麻痹性贝毒的检出限为0.0092ppb,检测范围为0.02-0.32ppb,检测时间为5分钟;神经性贝毒的检出限为1.55ppb,检测时间为5分钟;腹泻性贝毒的检出限为3.1451ppb。本项目共发表高水平论文18篇:其中,8篇(IF>5);3篇(IF>3);授权或受理发明专利13项。项目“细胞传感技术及其应用基础研究”获2017教育部自然科学二等奖、项目“仿生智能传感器的关键技术及其应用”获2018年教育部技术发明二等奖。本项目中,我们采用微纳细胞传感器方法,建立了一个有效的在细胞和分子水平上的生物毒素分析检测平台,可替代小鼠生物法实现食品毒素快速筛选和定量分析,在食品安全检测及生物医学检测等领域具有极大的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Extracellular recordings of bionic engineered cardiac tissue based on a porous scaffold and microelectrode arrays
基于多孔支架和微电极阵列的仿生工程心脏组织的细胞外记录
  • DOI:
    10.1039/c9ay01888c
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analytical Methods
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Xinwei Wei;Qing Gao;Chaoqi Xie;Chenlei Gu;Tao Liang;Hao Wan;Liujing Zhuang;Yong He;Ping Wang
  • 通讯作者:
    Ping Wang
Signal enhancement of electrochemical DNA biosensors for the detection of trace heavy metals
用于痕量重金属检测的电化学 DNA 生物传感器的信号增强
  • DOI:
    10.1016/j.coelec.2019.04.007
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    CURRENT OPINION IN ELECTROCHEMISTRY
  • 影响因子:
    8.5
  • 作者:
    Sun Jiadi;Gan Ying;Liang Tao;Zhou Shuqi;Wang Xinyi;Wan Hao;Wang Ping
  • 通讯作者:
    Wang Ping
A novel label-free bioengineered cell-based biosensor for salicin detection
一种用于水杨苷检测的新型无标记生物工程细胞生物传感器
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2016.02.072
  • 发表时间:
    2017-02-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Hu, Liang;Zou, Lin;Wang, Ping
  • 通讯作者:
    Wang, Ping
A magnetic beads-based portable flow cytometry immunosensor for in-situ detection of marine biotoxin
基于磁珠的便携式流式细胞术免疫传感器,用于原位检测海洋生物毒素
  • DOI:
    10.1007/s10544-018-0304-6
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Biomedical Microdevices
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Pan Yuxiang;Wei Xinwei;Liang Tao;Zhou Jie;Wan Hao;Hu Ning;Wang Ping
  • 通讯作者:
    Wang Ping
现场快速检测大田软海绵酸的传感器与仪器的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    传感技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱先鑫;苏凯麒;田玉兰;邹瞿超;方佳如;李蓉;王平
  • 通讯作者:
    王平

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其他文献

南海北部盆地新生代物源对周边主要河流演化的响应
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李成辉
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水泥沥青砂浆干湿循环压缩性能试验研究
  • DOI:
    10.1155/2014/769248
  • 发表时间:
    2014-12
  • 期刊:
    ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王平
  • 通讯作者:
    王平

其他文献

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王平的其他基金

用于疾病早期无创筛查的人体呼出气体与唾液检测微纳传感器与仪器
  • 批准号:
    62120106004
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circ-0030343作为新的肾透明细胞癌发生发展分子标志物及其与Fuhrman分级相关性研究
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  • 批准号:
    30570492
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单细胞传感器设计及药物作用机制的实时动态分析
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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