现场快速电化学传感器构建及环境污染生物标志物检测

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21575123
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    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

Biomarker has been applied in enviornmental pollution assessment. Point-of-care microfluidic biosensors are expected to have the following characteristics, including easy operation, rapid detection, low cost, miniaturization and high sensitivity and selectivity. In recent years, nanomaterials and micro-fabrication techniques provide more choices for the design of sensors. This work will include reagent storage in micro device, battery activation by sample or water, and sensor construction with nanomaterials. We intend to introduce multiple labels into the array electrodes for achieving multianalytes detection with carbon nanomaterials, and combine array electrodes with microfluidic chip to develop low cost, portable and simultaneous multianalytes detection device; We try to study the enhanced photoelectrochemical conversion efficiency of nano-sized Au and sensing mechanism, the aptamer or catalyzing enzyme will be compactly assembled on the surface of nano-sized Au and the mechanism between the probes and targets will also be discussed; And apply the point-of-care device on the determination of vitellogenin in fish to understand the pollution of environmental hormones.
检测生物标志物已成为环境健康的评价方法,面向现场应用的检测设备则具备操作简单、检测速度快、灵敏度高和选择性好的特点。本研究的目标是构建适用于微流控芯片的基于纳米材料的电化学分析方法,与流体自发电池一并集成于微芯片,应用于海洋滩涂环境污染生物标志物的检测。将相关试剂及元件集成于微流控芯片中,通过样品或水激发,按程序提供检测所需要的试剂和激发电源;运用碳纳米材料设计新颖的信号放大策略,将带有不同电活性物质的标记物引入到电极表面,构建纳米阵列电极集成于微流控芯片,发展多组分同时检测方法;探索金纳米材料等离子体共振大幅提高光电转化效率的规律,调控核酸适配体或催化酶在纳米金上的高密度组装,建立高效纳米金局域表面等离子体共振增强光电化学传感体系,实现超灵敏免标记的微流控芯片快速检测。将构建的现场检测设备应用于环境中内分泌干扰物生物标志物卵黄蛋白原等的检测,从而及时掌握环境激素的污染情况。

结项摘要

检测生物标志物已成为环境健康的评价方法,面向现场应用的检测设备则具备操作简单、检测速度快、灵敏度高和选择性好的特点。本项目研究首先采取多种合成方法制备了一系列新型的功能纳米复合材料,基于这些功能纳米复合材料,成功的构建了一系列新颖的电化学、光电化学和荧光传感器,实现了环境污染物的高灵敏快速检测;运用新型的碳纳米材料的信号放大策略,发展了多组分同时检测方法;探索了金纳米材料等离子体共振大幅提高光电转化效率的规律,调控了核酸适配体在纳米金上的高密度组装,建立了高效纳米金局域表面等离子体共振增强光电化学传感体系,实现了超灵敏免标记的快速检测。另外,我们还将构建的电化学、光电化学和荧光传感器应用于药物分子、生物分子的高灵敏检测中,在此基础上均取得了良好的研究成果。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
Multiplexed ratiometric photoluminescent detection of pyrophosphate using anisotropic boron-doped nitrogen-rich carbon rugby ball-like nanodots
使用各向异性硼掺杂富氮碳橄榄球状纳米点对焦磷酸盐进行多重比率光致发光检测
  • DOI:
    10.1039/c7tb02708g
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry B
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Zhong-Xia Wang;Xian-He Yu;Feng Li;Fen-Ying Kong;Wei-Xin Lv;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang
Fluorometric and colorimetric determination of hypochlorite using carbon nanodots doped with boron and nitrogen
使用掺杂硼和氮的碳纳米点荧光和比色测定次氯酸盐
  • DOI:
    10.1007/s00604-019-3443-4
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Microchimica Acta
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Wang Zhong Xia;Jin Xing;Gao Yuan Fei;Kong Fen Ying;Wang Wen Juan;Wang Wei
  • 通讯作者:
    Wang Wei
Near-ultraviolet fluorescent “ON-OFF-ON” switching sensors based on nitrogen-enrichment dual-color single-functional polymer carbon nanosheets
基于富氮双色单功能聚合物碳纳米片的近紫外荧光“ON-OFF-ON”开关传感器
  • DOI:
    10.1109/mwscas47672.2021.9531818
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chem. Eur. J.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhong-Xia Wang;Fen-Ying Kong;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang
A label-free photoelectrochemical aptasensor for bisphenol A based on surface plasmon resonance of gold nanoparticle-sensitized ZnO nanopencils
基于金纳米粒子敏化ZnO纳米笔表面等离子体共振的双酚A无标记光电化学适体传感器
  • DOI:
    10.1111/nph.17811
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Biosensors and Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Yunfei Qiao;Jing Li;Hongbo Li;Hailin Fang;Dahe Fan;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang
Synthesis of nitrogen-doped reduced graphene oxide loading with Au-Ag bimetallic nanoparticles for electrochemical detection of daunorubicin
负载金银双金属纳米颗粒的氮掺杂还原氧化石墨烯的合成用于电化学检测柔红霉素
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2019.04.276
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Kong Fen-Ying;Yao Lei;Li Rong-Fang;Li Heng-Ye;Wang Zhong-Xia;Lv Wei-Xin;Wang Wei
  • 通讯作者:
    Wang Wei

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其他文献

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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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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    唐川江
T-2毒素对软骨细胞整合素表达的影响及硒的拮抗作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    西安交通大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王加丽;罗明秀;李锦;陈静红;付强;王伟;张增铁;曹峻岭
  • 通讯作者:
    曹峻岭

其他文献

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王伟的其他基金

环糊精@柱芳烃互补多孔聚合物制备及水中有机污染物高效吸附研究
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相似国自然基金

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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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