烤肉纳米粒子与人血清白蛋白的结合特性及诱导细胞凋亡机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31872915
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2010.食品安全与品质控制
  • 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

The effect of nanoparticles on human health in food safety area is one of the most important topics in fundamental research of food sciences. The endogenous carbon nanoparticles produced in meat roasting can cause complexed interaction with protein within body, which plays an important role in the safety of nanoparticles in roast food. In this project, the binding characteristics of nanoparticles from roasted meat and human serum albumin (HSA) will be studied to demonstrate the formation of protein corona. The molecular interaction between the thermally induced nanoparticles and HSA during protein corona will be illuminated, together with the binding sites and interaction distance. The interaction mechanism between nanoparticles and protein will be demonstrated in two respects from thermodynamics and dynamics. The location of the nanoparticles with protein corona will be demonstrated to clarify their accumulation in live cells. The influence of the nanoparticles with protein corona on cell viability will be studied to illuminate molecular mechanisms that induce cell apoptosis. The formation of corona between nanoparticles produced in roasted meat and HSA as well as the reason of cell apoptosis will be studied in this project for the first time, and the results will provide a theoretical basis for future nanoparticles control technology in food thermal processing to assure food security.
食品安全领域中纳米粒子对人类健康的影响机制,是食品科学研究中的重要热点问题之一。在烤肉过程中生成的内源性碳纳米粒子与人体蛋白发生复杂的相互作用形成纳米蛋白冠,对烤制食品纳米粒子安全性产生重要影响。本课题将重点研究烤肉纳米粒子与人血清白蛋白形成蛋白冠的规律。在解析蛋白冠基本特征的基础上,阐明烤肉纳米粒子与人血清白蛋白作用形成蛋白冠的分子间作用力,明确纳米粒子-蛋白质的结合位点及作用距离,并从热力学和动力学两方面阐释纳米粒子与人血清白蛋白作用机理。同时,通过对具有蛋白冠的纳米粒子进入细胞的途径及细胞内的定位进行研究,阐明其在细胞内蓄积规律,开展具有蛋白冠的纳米粒子影响细胞活性的研究,阐明其诱导细胞凋亡的机制。课题首次对烤肉中纳米粒子与人血清白蛋白作用形成蛋白冠规律和诱导细胞凋亡的机制进行研究,为将来建立食品热加工纳米粒子控制技术及提高食品安全性打下理论基础。

结项摘要

食品加工过程中形成的内源性荧光纳米颗粒(FNPs)是否安全性是食品科学领域的重要科学问题。纳米颗粒在体内随血液等体液转运的过程中,会自发地吸附蛋白质形成蛋白冠。蛋白冠进而影响纳米颗粒表面的理化性质和功能,产生未知的生物学效应。鉴于人血清白蛋白(HSA)在血液蛋白中的丰富度与重要功能,本项目重点围绕烤肉中等内源性FNPs与HSA形成蛋白冠的结合特性、形成动力学以及诱导细胞凋亡的机制进行了系统研究。首先,通过建立食品内源性FNPs蛋白冠的表征新方法,多角度评估了不同加工条件下烤牛肉、烤鲅鱼、烤三文鱼、烤鸡肉、烤鱿鱼等烤制食品中FNPs的形成及其与HSA结合形成蛋白冠的理化特征,解析了纳米粒子的形态结构、分散性、平均粒径、主要元素组成、表面官能基团、荧光特性等内容。接着阐释了蛋白冠的形成所驱动的FNPs表面电性以及HSA结构形态的变化,探索了血液蛋白质与FNPs分子间结合特性与蛋白质的种类和分子量的关联规律。深入揭示了FNPs与HSA相互作用形成蛋白冠的分子驱动力、结合位点以及分子间荧光静态淬灭机制。最后,通过观察细胞分布、内质网肿胀程度,监测细胞活性氧、线粒体膜电位、谷胱甘肽消耗水平,同时考察FNPs及蛋白冠对细胞周期、细胞吸收、细胞碳水化合物及能量代谢的影响,综合评价了FNPs促细胞凋亡效果,揭示了蛋白冠的形成对FNPs毒性的缓解机制。研究结果为热加工过程中新型食源安全潜在风险因子的安全性评价以及科学控制奠定坚实的理论支撑。本项目发表第一标注论文21篇,第二标注SCI论文9篇,申请2项发明专利,获得发明专利授权2项,本人获得国家杰出青年科学基金资助、培养国家优秀青年基金获得者1人,培养博士后1人,培养毕业研究生6人。

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(4)
Identification of fluorescent nanoparticles from roasted sweet potato (Ipomoea batatas) during normal cooking procedures
在正常烹饪过程中识别烤甘薯(Ipomoea batatas)中的荧光纳米颗粒
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT UND-TECHNOLOGIE-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lai Bin;Cui Guoxin;Wang Haitao;Song Yukun;Tan Mingqian
  • 通讯作者:
    Tan Mingqian
Biocompatible fluorescent carbon dots derived from roast duck for in vitro cellular and in vivo C. elegans bio-imaging
源自烤鸭的生物相容性荧光碳点,用于体外细胞和体内秀丽隐杆线虫生物成像
  • DOI:
    10.1016/j.ymeth.2019.07.007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Methods
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Cong Shuang;Liu Kangjing;Qiao Fengzhi;Song Yukun;Tan Mingqian
  • 通讯作者:
    Tan Mingqian
Fluorescent carbon dots derived from urine and their application for bio-imaging
尿液中的荧光碳点及其在生物成像中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.ymeth.2019.04.005
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Methods
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Zhang Xue-Di;Li Jun;Niu Jia-Ning;Bao Xuan-Ping;Zhao Hai-Dong;Tan Mingqian
  • 通讯作者:
    Tan Mingqian
Fluorescent nanoparticles in the popular pizza: properties, biodistribution and cytotoxicity
流行披萨中的荧光纳米颗粒:特性、生物分布和细胞毒性
  • DOI:
    10.1039/c8fo01944d
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Food & Function
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Cong Shuang;Wang Nanying;Wang Keni;Wu Yanyang;Li Dongmei;Song Yukun;Prakash Sangeeta;Tan Mingqian
  • 通讯作者:
    Tan Mingqian
Hydrophilic food-borne nanoparticles from beef broth as a novel nanocarriers for zinc
来自牛肉汤的亲水性食源性纳米粒子作为锌的新型纳米载体
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.9b01372
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Agricultural and Food Chemistry
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Jiaxin Geng;Xunyu Song;Xuedi Zhang;Shanshan Tie;Lin Cao;Mingqian Tan
  • 通讯作者:
    Mingqian Tan

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其他文献

基于稀土配合物的单线态氧特异性时间分辨荧光探针 - 设计、合成与应用
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    宋波
稀土上转换荧光纳米材料的制备与生物应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单爽;吴昊;谭明乾;马小军
  • 通讯作者:
    马小军
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基于碳点的比率型荧光探针及其制备方法和应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013-12-06
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谭明乾;唐荣;马小军
  • 通讯作者:
    马小军
可视化微囊化细胞共培养分离体系的建立
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国细胞生物学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马颖;单爽;谭明乾;马小军
  • 通讯作者:
    马小军
Preparation; characterization and application of fluorescent terbium complex-doped zirconia nanoparticles
准备;
  • DOI:
    10.1093/clinchem/47.8.1415
  • 发表时间:
    2005
  • 期刊:
    Clinical chemistry
  • 影响因子:
    9.3
  • 作者:
    叶志强;谭明乾;王桂兰;袁景利
  • 通讯作者:
    袁景利

其他文献

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谭明乾的其他基金

食品营养组分包埋与递送机制
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肿瘤靶向MRI/NIR双模态自组装探针的构建及基于新型粗粒化分子模型的理论探索(四)
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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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