β-FeSi2/石墨烯复合体系光磁调控及癌细胞光磁检测

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11674163
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

So far, there is not a technique to completely achieve simple and sensitive detection on cancer cells. It is a long-term pursuing aim for scientists to obtain new probing techniques which are based on new physical mechanism or new-type microstructured design. In this project, according to our previous investigations in fabrication and light-controlled magnetism, we will construct β-FeSi2/graphene heterojunction to enhance light-controlled magnetic properties in terms of transparency and metallicity of β-FeSi2 nanomaterials. We will use good biological solubility of graphene to fix cancer cells and realize the oriented coverage on β-FeSi2 nanoparticles. We will also use the interaction between visible light and cancer cells with special scattering, adsorption, and penetration to realize opto-magnetic detection. By exploring new materials and new physical effects, we will deeply reveal the interaction between electrons, excitons, and photons in β-FeSi2/graphene system and meantime explore a series of materials- and devices-related physical processes such as essential mechanism of light-controlled magnetism, electron transfer, spin polarization, magnetic exchange action of itinerant electrons. Finally, we will provide theoretical basis and technical assistance in the realization of opto-magnetic probe on cancer cells and exploration of new-type single cell probing device.
目前,还没有一种技术可完全满足癌细胞的简单灵敏检测,开发基于新的物理机制或新型微结构设计的新检测技术是科学家一直追求的目标。本项目申请人在已完成的前一个国家自然科学基金项目对β-FeSi2纳米材料制备及光控磁性研究的基础上,构建β-FeSi2/石墨烯异质结构,借助石墨烯的透光性和金属性增强β-FeSi2纳米材料光控磁特性。利用石墨烯良好的生物相容性固定癌细胞,实现癌细胞在β-FeSi2纳米颗粒上的定向覆盖,利用癌细胞与可见光的相互作用(癌细胞具有特定散射、吸收或透过)实现光磁检测。该项目通过融入新材料和新物理效应实现全新应用,将深刻揭示β-FeSi2/石墨烯复合体系中电子、激子、光子的相互作用,探讨新型微结构中光磁调控机制、电子转移与自旋极化、巡游电子磁交换作用等一系列材料与器件相关的重要物理过程,为癌细胞光磁检测的实现及对新型单细胞检测器件的探索提供理论依据与技术支撑。

结项摘要

本项目的主要研究内容是在β-FeSi2纳米结构及相关材料制备及光控磁性研究的基础上,构建二维材料(石墨烯)异质结构,借助二维材料良好透光性和金属性,增强微纳结构材料的光电和磁电特性,并由此探索新的物理机制和新的细胞检测技术。我们在优化和控制β-FeSi2纳米结构与石墨烯复合的基础上,采用小分子(壳聚糖)表面耦合的办法,通过小分子中电子向β-FeSi2颗粒的转移,大大提高了材料的铁磁性,从15 emu/g增加到了176 emu/g,为颗粒表面覆盖石墨烯,从而通过磁性传感实现对单细胞的探测,提供了重要的实验基础。此外,本项目还揭示了一些新概念,设计了一些新结构,为二维复合材料的铁电性、铁磁性及其磁电耦合的探索提供了一些实验基础。如构建了由镍离子和苯丙氨酸二肽以1:2比例配比的一种新型的层状金属有机框架Ni(DPA)2,这种层状结构同时拥有室温铁电性和室温铁磁性,铁电居里温度为304 K,铁磁居里温度为324 K,在283 K的近室温附近,层内Ni(N2O4)八面体中的Ni-N/Ni-O配位键其自旋-电荷-轨道耦合作用,表现出了明显的磁电耦合性质。通过对Ni(DPA)2施加外磁场诱导铁磁性发生变化,Ni(N2O4)八面体结构会随之变化,进而产生电荷转移,实现对铁电极化的有效调控。此外,外电场也能通过电荷转移改变磁性,进而直接调控铁电性,此结果为寻求在磁电器件上的应用提供了材料基础;用乙二胺对g-C3N4纳米片进行高温裁剪制备了氮化碳量子点(CNQDs),把它和抗坏血酸(AA)混合,通过对溶液中CNQDs的光致发光强度的检测,建立了一种高灵敏、高选择性的AA检测方法,检测范围0.5到200 uM,检测限为150 nM,这种高灵敏高选择性的检测方法为临床AA检测提供了一个有用的手段;通过巧妙设计,制备了一种基于新型半金属二维氮化碳(hm-C4N3)纳米片的人工微腔共振光栅结构,实现了对太阳光的全波段吸收,该材料的半金属特性不仅有利于载流子的传输和催化活性提高,同时还可以有效促进光生载流子的自旋单态到三重态的转换,从而延长载流子寿命,最终实现电子—空穴对的有效分离,使得光电催化的产氢速率高达1009 μmol g-1 h-1。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Microwave absorption enhancement of e-Fe3O4@C microspheres by core surface modification
核表面修饰增强e-Fe3O4@C微球的微波吸收
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2020.155307
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    J. Alloys Compd.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xinjie Yun;Qifan Wu;Lei Feng;Jiancang Shen;Jian Chen;Paul K.Chu;Lizhe Liu;Xinglong Wu
  • 通讯作者:
    Xinglong Wu
Distorted monolayer ReS2 with low-magnetic-field controlled magnetoelectricity
具有低磁场控制磁电的扭曲单层ReS2
  • DOI:
    10.1021/acsnano.8b09058
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Zhang Jinlei;Wu Shuyi;Shan Yun;Guo Junhong;Yan Shuo;Xiao Shuyu;Yang Chunbing;Shen Jiancang;Chen Jian;Liu Lizhe;Wu Xinglong
  • 通讯作者:
    Wu Xinglong
Photoinduced semiconductor-metal transition in ultrathin troilite FeS nanosheets to trigger efficient hydrogen evolution
超薄硫铁矿 FeS 纳米片中的光诱导半导体-金属转变可触发高效析氢
  • DOI:
    10.1038/s41467-019-08358-z
  • 发表时间:
    2019-01-23
  • 期刊:
    NATURE COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Zhou, Gang;Shan, Yun;Wu, Xinglong
  • 通讯作者:
    Wu, Xinglong
Selective and high-sensitive label-free detection of ascorbic acid by carbon nitride quantum dots with intense luminescence from lone pair states
孤对态强发光氮化碳量子点选择性高灵敏无标记检测抗坏血酸
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Hangqing Xie;Yao Fu;Qizhen Zhang;Kun Yan;Run Yang;Kaihui Mao;Paul K. Chu;Lizhe Liu;Xinglong Wu
  • 通讯作者:
    Xinglong Wu
Identification of Lattice Oxygen in Few-Layer Black Phosphorous Exfoliated in Ultrahigh Vacuum and Largely Improved Ambipolar Field-Effect Mobilities by Hydrogenation and Phosphorization
超高真空剥离的少层黑磷中晶格氧的识别以及通过氢化和磷化大大提高的双极场效应迁移率
  • DOI:
    10.1021/acsami.7b12469
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Gui Q.;Zhu X.;Liu L.;Jia Z.-Y.;Song Y.-H.;Li S.-C.;Chu P.K.;Wu X.
  • 通讯作者:
    Wu X.

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其他文献

硅基纳米(-SiC量子点列阵的制备
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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:
    2.Anhui Electric Power Research Institute,Hefei 23
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SiOx.x 的光发射?
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  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵虎;李相运;吴兴龙;张鹏
  • 通讯作者:
    张鹏

其他文献

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磁电耦合Ni(N2O4)八面体的极化调控及用于超氧离子的可控释放研究
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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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