小分子化合物夹心免疫分析法中靶标物分子尺度极限的确定与验证研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31873025
  • 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:
    C1808.兽医药物学与毒理学
  • 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

Veterinary drugs, pesticides and mycotoxins are small molecule compounds whose molecular weight usually are below 1000 Da. Those compounds only have one epitope and are mostly detected by using competitive format. Comparing with competitive immunoassay, sandwich immunoassay provides many advantages in term of sensitivity, specificity and stability. However, the molecular limit of small molecule compound is unknown which could be used in sandwich immunoassay. In this project, we prepared a set of melamine-nitroaniline compounds used as reference molecules and the molecular parameters of those compounds are calculated by computational chemistry. After producing many monoclonal antibodies to melamine and nitroaniline, respectively, and sandwich immunoassays will be developed for those melamine-nitroaniline compounds and then the limit of molecular scale of compounds which could be used in sandwich immunoassay will be determined and the best molecular parameter will also be selected to describe the molecular scale. The gene of capture and detecting antibody variable region will be obtained by using gene engineering and three-dimensional model of antibody will be constructed. The recognition mechanism of antibody will be explained by mean of docking antibody to the smallest melamine-nitroaniline compounds. Finally, haptens of flocoumafen and ivermectin will be designed and synthesized, and then monoclonal antibodies will be generated. The sandwich immunoassay will be developed for flocoumafen and ivermectin and then applied to food samples. The project will provide theoretical basis for developing sandwich immunoassay for the detection of small molecule compounds.
兽药、农药和霉菌毒素等小分子化合物的分子量均低于1000 Da,只含有一个抗原决定簇,在免疫分析中大多采用竞争法。与竞争法相比,夹心免疫分析法在灵敏度、特异性和稳定性方面具有明显优势。但夹心免疫法中靶标物分子尺度的极限尚未可知。本项目拟构建不同分子尺度的三聚氰胺-对硝基苯胺系列化合物,通过计算化学获得各种分子尺度参数;通过制备多种三聚氰胺和对硝基苯胺的单克隆抗体,建立针对不同尺度的三聚氰胺-对硝基苯胺化合物的夹心免疫分析法,从而确定夹心免疫分析法中靶标物的最小分子尺度以及描述分子尺度的最佳分子参数。采用基因工程技术获取抗体的可变区序列,构建三维结构并与最小分子尺度的化合物对接,阐明夹心免疫分析法中抗体的分子识别机制。最后设计合成氟鼠酮和阿维菌素的半抗原,分别制备单克隆抗体,建立夹心免疫分析法并应用于食品样本。本研究可为构建小分子化合物的夹心免疫分析法奠定理论基础和实践经验。

结项摘要

抗菌药物、非法添加物和霉菌毒素等小分子化合物的分子量(molecular weight,MW)通常低于1000 Da,只含有一个抗原表位,在免疫分析中大多采用竞争法。与竞争免疫分析法相比,夹心免疫分析法在灵敏度、特异性和稳定性方面具有明显优势。尽管有极少数研究报道了针对小分子化合物的夹心免疫分析法,但夹心免疫分析法中分析物的尺度极限尚未可知,限制了其在小分子化合物分析领域的应用。本项目以三聚氰胺(melamine,MEL)和对硝基苯胺(p-nitroaniline,NIA)为模式表位,设计并合成9种不同分子尺度的模式分析物MN1-MN9,同时设计合成不同间隔臂长度的6种MEL半抗原和6种NIA半抗原,经质谱和核磁共振鉴定合成成功。合成免疫原后免疫小鼠,制备得到多种识别特性各异的单克隆抗体(monoclonal antibody,mAb),包括6株针对MEL表位的mAbs,IC50为16-79 ng/mL,以及10株针对NIA表位的mAbs,IC50为81-5,403 ng/mL。将制备得到的MEL和NIA mAbs进行两两配对组合,建立了1188种对MN1-MN9的夹心免疫分析法,确定了夹心免疫分析法中的极限分析物为MN1(MW=304 Da,表位距离为2.4 Å),是目前已报道的可用于夹心免疫分析的最小分子。使用表面等离子共振技术、分子对接和分子动力学,对夹心免疫分析法中分子识别机制进行了研究,发现分析物的表位距离<8.8 Å时,在抗体结合过程中会发生严重的空间位阻,降低了建立夹心免疫分析法的成功率。此外,由短间隔臂(2-4个碳原子)和长间隔臂(10-12个碳原子)半抗原诱导的mAbs结合口袋过浅或过深,均可能造成空间位阻,不利于夹心免疫分析的建立。最后,选择新的模式分析物SBA-NOR及典型真实分析物辣椒素和阿维菌素建立了夹心免疫分析法,对结论进行了进一步验证。本项目为构建小分子化合物的夹心免疫分析法奠定了理论基础和实践经验,具有重要的学术价值和应用前景。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Influence of small molecular property on antibody response
小分子特性对抗体反应的影响
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.0c04333
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Agricultural and Food Chemistry
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wen Kai;Bai Yuchen;Wei Yujie;Li Chenglong;Shen Jianzhong;Wang Zhanhui
  • 通讯作者:
    Wang Zhanhui
Multi-wavelength fluorescence polarization immunoassays for simultaneous detection of amantadine and ribavirin in chicken and human serum
多波长荧光偏振免疫分析法同时检测鸡和人血清中金刚烷胺和利巴韦林
  • DOI:
    10.1080/09540105.2021.1940877
  • 发表时间:
    2021-01-01
  • 期刊:
    FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Guo, Liuchaun;Liu, Meixuan;Yu, Xuezhi
  • 通讯作者:
    Yu, Xuezhi
Magnetic assisted fluorescence immunoassay for sensitive chloramphenicol detection using carbon dots@CaCO3 nanocomposites
使用碳点@CaCO3纳米复合材料进行磁辅助荧光免疫分析敏感氯霉素检测
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021-01-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Dong, Baolei;Li, Hongfang;Wang, Zhanhui
  • 通讯作者:
    Wang, Zhanhui
Developemt of epitopephore-based rational hapten design strategy: A combination of theoretical evidence and experimental evaluation
基于表位基的合理半抗原设计策略的发展:理论证据与实验评估的结合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Journal of Hazardous Materials
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Xiya Zhang;Yuchen Bai;Qianqian Tang;Minggang Liu;Li Nan;Kai Wen;Xuezhi Yu;Wenbo Yu;Jianzhong Shen;Zhanhui Wang
  • 通讯作者:
    Zhanhui Wang
Hydrophobic Moiety of Capsaicinoids Haptens Enhancing Antibody Performance in Immunoassay: Evidence from Computational Chemistry and Molecular Recognition
辣椒素半抗原的疏水部分增强免疫测定中的抗体性能:来自计算化学和分子识别的证据
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.1c03657
  • 发表时间:
    2021-08-19
  • 期刊:
    JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Bai, Yuchen;Jiang, Hui;Wang, Zhanhui
  • 通讯作者:
    Wang, Zhanhui

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    王战辉
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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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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