脑内H2S的活体原位电化学分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21775026
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Endogenous hydrogen sulfide (H2S) plays a vital physiological role in brain. Its levels are closely related to many diseases, and its levels in different encephalic regions have remarkable differences, the existing detection methods cannot realize the high-resolution in situ analysis of endogenous H2S. This project aims to prepare a microelectrode which is suitable for in vivo analysis of H2S in brain through the modification of nanomaterial on carbon fiber(which had been used in the in vivo electroanalysis frequently) and establish a novel electroanalysis method for H2S in the brain, finally applied the developed method to study the changing rule of H2S in the brain in different disease models..The study intends to focus on the following issues: (1) Developing the microelectrode which is suitable for the high-resolution in situ analysis of H2S and hence establishing the quantitative analysis model of H2S in brain; (2) Study the mechanism of the electrochemical reaction of H2S on electrode; (3) High-resolution in situ analysis H2S in the brain of the different disease models and investigating the H2S levels in different encephalic regions, which provides technical support for the disease diagnosis and treatment.
硫化氢(H2S)是哺乳动物内源性的小分子物质,在脑内具有重要的生理学作用,许多疾病的产生都和脑内的H2S含量密切相关,而且不同脑区的H2S含量具有较大的差异,目前的检测方法无法实现对脑内H2S的高时空分辨活体原位分析检测。本项目拟通过在活体电分析中常用的碳纤维微电极上修饰贵金属等纳米材料,消除脑内其他电化学活性物质的干扰,构建适合脑内不同脑区的H2S活体原位电分析新方法,并应用于不同疾病模型动物脑内H2S的变化的研究。.拟重点研究以下内容:(1)研制适合脑内H2S高时空分辨活体原位分析的修饰微电极,建立脑内H2S含量的定量分析模型;(2)研究H2S在微电极上发生电化学反应的机理;(3)模型动物脑内H2S的活体原位高时空分辨检测,研究不同疾病模型不同脑区H2S的变化,为诊断和治疗提供技术支持。

结项摘要

硫化氢(H2S)是哺乳动物内源性的小分子物质,在脑内具有重要的生理学作用,许多疾病的产生都和脑内的H2S含量密切相关。本课题针对活体H2S存在的问题,采用先体外,再体内的方法构建了一系列的H2S检测新技术,主要研究内容如下:1)构建了复杂样品中H2S的分离和纯化手段,为后续的体外高选择性检测提供技术保障;2) 构建了多种(荧光、光热以及电化学等)体外检测H2S的方法,探索不同脑区区微透析液中H2S浓度的分布情况,为后续的原位电化学检测打下基础; 3)研制了适合脑内H2S高时空分辨活体原位分析的修饰微电极,建立了脑内H2S含量的定量分析模型,探讨了H2S在微电极上发生电化学反应的机理。 相关研究可望为诊断和治疗提供技术支持。. 完成了相关的研究目标,执行期间共发表与本项目相关的 SCI 收录论文 9篇,包括 Anal. Chem. (2 篇)、ACS Sens. (1 篇)、Nanoscale(1篇)、分析化学(1 篇)等。获得授权发明专利4项。已培养博士3人,硕士3名。另有在读博士生2名。

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(4)
Target-Induced Horseradish Peroxidase Deactivation for Multicolor Colorimetric Assay of Hydrogen Sulfide in Rat Brain Microdialysis
靶标诱导辣根过氧化物酶失活,用于大鼠脑微透析中硫化氢的多色比色测定
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b00752
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Chen Zhonghui;Chen Chaoqun;Huang Huawei;Luo Fang;Guo Longhua;Zhang Lan;Lin Zhenyu;Chen Guonan
  • 通讯作者:
    Chen Guonan
Biocompatible perovskite quantum dots with superior water resistance enable long-term monitoring of the H2S level in vivo
具有优异耐水性的生物相容性钙钛矿量子点可实现体内 H2S 水平的长期监测
  • DOI:
    10.1039/d1nr02248b
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Luo Fang;Li Shiqing;Cui Limei;Zu Yexing;Chen Yiting;Huang Da;Weng Zuquan;Lin Zhenyu
  • 通讯作者:
    Lin Zhenyu
Sensing of Hydrogen Sulfide Gas in the Raman-Silent Region Based on Gold Nano-Bipyramids (Au NBPs) Encapsulated by Zeolitic Imidazolate Framework-8
基于沸石咪唑框架-8 封装的金纳米双锥体 (Au NBP) 的拉曼静音区硫化氢气体传感
  • DOI:
    10.1021/acssensors.0c01659
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Sensors
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Chen Jiaming;Guo Longhua;Chen Lifen;Qiu Bin;Hong Guolin;Lin Zhenyu
  • 通讯作者:
    Lin Zhenyu
A homogeneous photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor based on the electronic transfer mediated by tetrasulfophthalocyanine
基于四磺基酞菁介导的电子转移的均相光电化学硫化氢传感器
  • DOI:
    10.1039/d0an00302f
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Wang Xinyang;Zhao Huanan;Chen Zhonghui;Luo Fang;Guo Longhua;Qiu Bin;Lin Zhenyu;Wang Jian
  • 通讯作者:
    Wang Jian
Sensitive Fluorescent Sensor for Hydrogen Sulfide in Rat Brain Microdialysis via CsPbBr3 Quantum Dots
通过 CsPbBr3 量子点用于大鼠脑微透析中硫化氢的灵敏荧光传感器
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.9b04387
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Chen Chaoqun;Cai Qing;Luo Fang;Dong Nuo;Guo Longhua;Qiu Bin;Lin Zhenyu
  • 通讯作者:
    Lin Zhenyu

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

Bone induction by biomimetic PLGA-(PEG-ASP)n copolymer loaded with a novel synthetic BMP-2-related peptide in vitro and in vivo.
载有新型合成 BMP-2 相关肽的仿生 PLGA-(PEG-ASP)n 共聚物在体外和体内进行骨诱导。
  • DOI:
    10.1016/j.jconrel.2010.02.016
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Controlled Release
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    林振宇;段智霞;郭晓东;李景峰;卢宏伟;郑启新;全大萍;杨述华
  • 通讯作者:
    杨述华
金基纳米材料在传感领域中的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    福州大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗芳;陶映州;林振宇
  • 通讯作者:
    林振宇
Visualized enzyme linked immunoassay method
可视化酶联免疫分析方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017-09-30
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭隆华;林艺;林振宇;邱彬;陈国南
  • 通讯作者:
    陈国南
有机纳米材料的应用及分析方法研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    分析测试学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林悦;刘倩;林振宇;江桂斌
  • 通讯作者:
    江桂斌
Equilibrium,Kinetics and Thermodynamics of the Adsorption of Methylene Blue onto a Metal-Organic Frameworks Material,Copper Coordination Polymer with Dithiooxamide
金属有机骨架材料铜配位聚合物二硫代草酰胺吸附亚甲基蓝的平衡、动力学和热力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Dong Hua University (english Edition)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱云燕;黄连珠;林振宇;郑欧
  • 通讯作者:
    郑欧

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

林振宇的其他基金

基于电富集及特殊功能基团修饰微通道的离子电流调控型电化学发光传感器的构建与应用
  • 批准号:
    22374024
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于包埋电致化学发光(ECL)探针的纳米粒子表面电荷调控的ECL传感器的构建及应用研究
  • 批准号:
    22174018
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于功能化微纳通道的电致化学发光传感新方法
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    65 万元
  • 项目类别:
多色彩酶联免疫吸附测定
  • 批准号:
    21575027
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    65.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于点击化学的化学传感器应用研究
  • 批准号:
    21175024
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
可寻址电化学细胞传感器的构建及其应用研究
  • 批准号:
    20905013
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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