味蕾组织和细胞传导检测的光电复合微阵列仿生芯片研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    30970765
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1005.生物成像、电子与探针
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

味觉的研究在生物医学工程领域具有重要的意义。目前国际上对味觉的研究还十分缺乏,主要是还缺乏在组织、细胞以及分子水平上对味觉感受器及其神经传导过程进行有效研究的手段。该项目将在前期研究的基础上,进一步研究针对味蕾组织和细胞的体外快速检测的光电复合的微阵列仿生芯片的设计方法,用于研究在味道作用下味蕾组织和不同味觉细胞之间的信号传导的实时动态过程分析。本项目将完成新型的具有高灵敏性、高特异性和快速响应的味蕾组织和细胞同时检测的仿生芯片、味蕾组织和细胞提取、芯片上的培养和定位以及在刺激物作用下响应信号的定量分析方法等。其创新点在于可实现多通道的味觉组织和细胞网络生理信号的同时快速检测,这一研究对于开展体外长时程味觉组织和细胞水平的敏感和传导机理研究具有重要意义。可望在味觉的敏感机制和信号的空间编码机理以及直接采用生物组织作为敏感元件的仿生传感器研究等方面取得突破,该研究目前在国内外尚无先例。

结项摘要

目前,在传感技术以及信息获取中,视觉、听觉、触觉的传感技术和信息获取手段已经有了较深入的研究和发展,配备一定视觉、听觉和触觉的机器人也已经进入了实用阶段。但人们对嗅觉和味觉的研究却相对贫乏。人类及动物的味觉器官是特殊的化学敏感器官,它对于物质各类味道的异乎寻常的敏感性引起了人们的极大兴趣。随着生命科学和人工智能研究的发展,人们在试图探索和模仿动物及人类的味觉功能。味觉的研究也具有很大的实用价值,如在食品和药品工业中,用电子舌来感觉味道、进行质量的检测及自动化监测等都有着迫切的需求。.近年来,随着电子技术和微加工的快速发展,使得采用细胞芯片监测细胞电活动的手段得到了应用。胞外微电极阵列提供了一种长期无损监测细胞电活动的方法,记录电极提供了一个大量的数据采集通道,把从具有电活性的细胞构成的神经网络获得的数据传输出来。传统的细胞胞内记录技术在细胞生理研究中,已经取得了很大的突破,但是,在研究信号在细胞之间的传输路径方面,大部分电生理实验室所依赖的玻璃微吸管无法实现细胞间传播信号的测量。此外,细胞内记录和敏感染料是有损的测量方法,限制了通常的电生理测量和光学方法的应用。所以,基于微电极阵列已经成为细胞网络动力学长期记录的一种强有力的工具。.味觉的研究在生物医学工程领域具有重要的意义。目前国际上对味觉的研究还十分缺乏,特别是缺乏在组织、细胞以及分子水平上对味觉感受器及其神经传导过程进行有效研究的手段。该项目在前期研究的基础上,进一步研究了针对味蕾组织和细胞的体外快速检测的光电复合的微阵列仿生芯片的设计方法,用于研究在味道作用下味蕾组织和不同味觉细胞之间的信号传导的实时动态过程分析。本项目完成了新型的具有高灵敏性、高特异性和快速响应的味蕾组织和细胞同时检测的仿生芯片、味蕾组织和细胞提取、芯片上的培养和定位以及在刺激物作用下响应信号的定量分析方法等。.本项目的创新点在于可实现多通道的味觉组织和细胞网络生理信号的同时快速检测,这一研究对于开展体外长时程味觉组织和细胞水平的敏感和传导机理研究具有重要 意义。可望在味觉的敏感机制和信号的空间编码机理以及直接采用生物组织作为敏感元件的仿生传感器研究等方面取得突破。.上述研究已在国际核心刊物上发表SCI收录论文10篇、EI收录论文2篇,批准和受理国家发明专利5项,出版英文著作1本。总体达到并部分超出了该项目的任务书中规定指标要求。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
Evaluation of doxorubicin toxicity on cardiomyocytes using a dual functional extracellular biochip
使用双功能细胞外生物芯片评估阿霉素对心肌细胞的毒性。
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2010.07.093
  • 发表时间:
    2010-12-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Xiao, Lidan;Hu, Zhaoyin;Wang, Ping
  • 通讯作者:
    Wang, Ping
A new acid biosensor for taste transduction based on extracellular recording of PKD channels
基于 PKD 通道细胞外记录的新型味觉转导酸性生物传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE Sensors Journal
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Wu Chunsheng;Du Liping;Hu Liang;Zhang Wei;Zhao Luhang;Wang Ping
  • 通讯作者:
    Wang Ping
Biosensor recording of extracellular potentials in the taste epithelium for bitter detection
生物传感器记录味觉上皮细胞外电位用于苦味检测
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2012.08.074
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Liu, Qingjun;Zhang, Diming;Wang, Ping
  • 通讯作者:
    Wang, Ping
A serotonin-sensitive sensor for investigation of taste cell-to-cell communication
用于研究味觉细胞间通讯的血清素敏感传感器
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2010.06.070
  • 发表时间:
    2011-02-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Chen, Peihua;Zhang, Wei;Wang, Ping
  • 通讯作者:
    Wang, Ping
Bioengineered olfactory sensory neuron-based biosensor for specific odorant detection
用于特定气味检测的生物工程嗅觉感觉神经元生物传感器
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2012.08.035
  • 发表时间:
    2013-02-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Du, Liping;Wu, Chunsheng;Wang, Ping
  • 通讯作者:
    Wang, Ping

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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王平
  • 通讯作者:
    王平

其他文献

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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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