构建中药材中植物生长调节剂检测的石墨烯电化学传感新方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81860701
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H3204.中药质量评价
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

At present, the rapid determination of plant growth regulators in Chinese medicinal materials attracted more and more worldwide attention due to its difficulty and importance. So this project, taking some plant growth regulators in Chinese medicinal materials as the object of study, adopting some new graphene nano-materials which have been functionalized by physical, chemical, biological methods, is planned to develop highly sensitive and selective electrochemical sensors. In course of study, the key factors affecting electron transfer within system are located by exploring the properties of surface modification groups in molecular scale, which include its structure, size, conductivity, hydrophobicity, hydrophilicity, biocompatible, etc., as well as the interaction between surface modification groups and plant growth regulators . And then, the rules and mechanism of electron transfer between graphene and exogenous plant hormones would be obtained. In addition, to realize the rapid detection of plant growth regulators , the technique rules of electrochemical sensors based on new graphene nano-materials would be futher discussed. In sum, this project may provide theoretical foundation and technical support for rapid detection of plant growth regulators in Chinese medicinal materials, and meanwhile it may have great significance in protecting human health and quality control technologies for Chinese medicinal materials.
本项目着眼于快速检测植物生长调节剂方法研究的热点与难点问题,以中药材中植物生长调节剂残留为研究对象,采用新型的石墨烯纳米材料,并利用物理、化学、生物等方法对其进行功能化修饰和处理,从分子尺度研究表面修饰基团的分子结构、分子大小、导电能力、亲疏水性、生物相容性、与不同植物生长调节剂的作用方式、作用力大小等性质对电子传递的影响,找出影响体系内电子传递的关键因素,探索出石墨烯与植物生长调节剂间的电子传递规律及机理,并探讨基于功能化石墨烯纳米材料电化学传感器在植物生长调节剂快速检测的技术规律,构建具有高灵敏度和高选择性的电化学传感器,实现对植物生长调节剂的快速检测。为中药材中植物生长调节剂的快速检测提供科学的理论依据与技术支撑,同时对中药材安全和保护人类身体健康有着重要的意义。

结项摘要

我们首先简要评述了2003年以来检测植物生长调节剂的电化学及生物传感器的研究进展,包括直接电化学行为传感、电化学生物传感、光电化学传感、分子印迹电化学传感等内容,并对传感器现状进行了阐述以及对未来发展趋势进行了展望。然后利用石墨烯或其他碳基纳米材料的功能化构建了植物生长调节剂检测的电化学传感技术方法,并应用于中药材中植物生长调节剂残留的检测中,如吲哚丁酸、萘乙酸、4-氯苯氧乙酸、6-苄氨基嘌呤、激动素、4-溴苯氧乙酸等。此外,我们还结合类似研究技术,分析检测了盐酸四环素、盐酸金霉素、磺胺甲噁唑、磺胺二甲基嘧啶、甲氧苄啶等抗生素或磺胺抗菌素,甲基对硫磷、杀螟硫磷、氯氰菊酯、硝基吡喃等农药分子,以及壬基酚、镉和铅等环境污染物或重金属子。此外我们还尝试了相关传感技术检测过氧化氢和葡萄糖、葡萄糖、半夏中阿魏酸等,并探索了端基分析法评价含硼二吡咯烷聚合物的分子量等。总之,本项目挖掘了石墨烯或其他碳材料构建传感器应用于中药材或其他领域中植物生长调节剂残留或其他药物分子检测的发展潜力,并探讨了传感检测机理,为后续研究打下了基础。截至目前为止,本项目共发表论文24篇,其中SCI收录论文8篇,核心刊物16篇;参加国内会议2次;培养了13名硕士研究生,其中有5人已毕业并获得硕士学位,在读硕士生8人;获第二届贵州省优秀科技个人1人次,加强了学术团队的建设,贵州省高等学校绿色化学与资源环境创新团队获省教育厅滚动资助。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Electrochemical Determination of Ferulic Acid in Pinellia Ternata Based on GOs/MWCNTs Nanocomposite Modified Electrode
基于GOs/MWCNTs纳米复合修饰电极电化学测定半夏中阿魏酸
  • DOI:
    10.20964/2020.01.49
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Xia, Zhi;Zhang, Yu;Zhao, Gaoyu
  • 通讯作者:
    Zhao, Gaoyu
基于功能材料的电化学传感器检测新烟碱类杀虫剂的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    分析测试学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    艾纪星;杜海军;胡华丽;张艳;李玉美;罗乐;伍丹
  • 通讯作者:
    伍丹
电化学传感器检测植物生长调节剂的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    化学试剂,2021,43(04):
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张艳;杜海军;杜科志;张欣月;艾纪星;胡华丽
  • 通讯作者:
    胡华丽
甲氧苄啶的电化学行为研究及伏安法测定
  • DOI:
    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2019.08.021
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    兰天宇;董泽刚;田荞菁;杜海军
  • 通讯作者:
    杜海军
纳米银修饰电极差分脉冲伏安法测定盐酸金霉素
  • DOI:
    10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2019.062802
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    分析试验室
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    兰天宇;董泽刚;陈艳丽;杜海军
  • 通讯作者:
    杜海军

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其他文献

中值定理在圆盘锻造应变速率矢量
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵德文;杜海军;刘相华;王国栋
  • 通讯作者:
    王国栋
基于CdSeTe/ZnS量子点荧光探针测定痕量As3+
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    分析试验室
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李玉美;班睿;罗迎春;杜海军
  • 通讯作者:
    杜海军
基于Mn∶ZnS量子点-Cu2+体系室温磷光猝灭-恢复方法测定水体中焦磷酸根离子
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李玉美;卢运贤;班睿;罗迎春;杜海军
  • 通讯作者:
    杜海军
Mn掺杂ZnS量子点的制备及其在生物传感中的应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李玉美;罗迎春;班睿;杜海军
  • 通讯作者:
    杜海军
石墨烯/十二烷基硫酸钠复合物修饰碳糊电极测定氯霉素
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    分析测试学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邝洁敏;杜海军;龙宁;王景月
  • 通讯作者:
    王景月

其他文献

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AI技术路线图

杜海军的其他基金

基于中药中重金属检测的钙钛矿双极电化学发光传感新方法
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    34 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
中药中拟除虫菊酯残留检测的石墨烯纳米传感的新方法研究
  • 批准号:
    81260639
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    49.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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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