基于水中重金属离子多重痕量探测的DNA功能化的石墨烯-贵金属纳米异质结的SERS光学机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21177131
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0604.水污染与控制化学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

水体中重金属污染的探测方法和技术是目前国内外普遍关注的研究课题,开展对水中重金属离子的快速、准确及痕量探测是水污染治理和预防的重要保证。表面增强拉曼光谱(SERS)技术具有简单易行与高灵敏性等优点,在环境污染物的检测上有着十分广阔的应用前景,而制备高度活性的SERS基底是应用和发展这一技术的关键。本项目以重金属离子的快速、准确及多重痕量探测为目标,将纳米合成、纳米制造和光谱分析相结合,以石墨烯为模板,采用种子调节合成法,原创性地提出基于原位生长的石墨烯-贵金属纳米异质结的SERS活性基底的研制。借助这一具备特殊光学性质的新型纳米异质结,进行特定DNA的功能化,有望实现对水中多种重金属离子高灵敏度、高选择性地识别及多重痕量的SERS光学探测。本项目的预期成果将会为发展一类新型的化学光学纳米传感器件,用于重金属离子的检测提供技术基础,也为SERS技术的发展和推广提供技术储备。

结项摘要

本项目是将纳米合成、纳米制造和光谱分析技术等相结合,实现对水中重金属及氟离子的快速痕量探测与高效去除,项目成果为发展一类新型的用于水中污染物检测的化学光学纳米传感器件提供技术基础,也为水中污染物的高效去除提供技术储备。主要工作如下:(1)以石墨烯为模板,采用种子调节合成法,研制出基于原位生长的石墨烯-贵金属纳米异质结的SERS活性基底,经过特定的DNA功能化修饰,实现对水中重金属汞离子高灵敏度、高选择性识别的SERS光学探测;(2)设计制备出量子点荧光纳米探针,实现了水中砷、铁及氟离子的超灵敏选择性检测;(3)合成了多种纳米净水材料,实现了水中重金属及氟离子的高效低成本去除。经过四年不懈的努力,项目组按时完成了研究计划,取得了预期的研究成果。在项目执行过程中,分别在ACS Applied Materials Interfaces、Chemical Communications、Journal of Hazardous Materials、Sensors and Actuators B-Chemical、 Chemical Engineering Journal、Journal of Colloid and Interface Science等SCI论文25篇,其中影响因子大于3.0的19篇;申请发明专利6项,其中已授权1项;培养及协助培养研究生8名,其中博士生3名,硕士生5名,圆满完成了项目任务书的计划任务,实现了预期的目标。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Highly sensitive in situ monitoring of catalytic reactions by surface enhancement Raman spectroscopy on multifunctional Fe3O4/C/Au NPs
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  • DOI:
    10.1039/c4nr01147c
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Cai, Wenya;Tang, Xianghu;Yang, Liangbao
  • 通讯作者:
    Yang, Liangbao
Performance of novel hydroxyapatite nanowires in treatment of fluoride contaminated water
新型羟基磷灰石纳米线处理氟污染水的性能
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2015.10.028
  • 发表时间:
    2016-02-13
  • 期刊:
    JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    He, Junyong;Zhang, Kaisheng;Liu, Jinhuai
  • 通讯作者:
    Liu, Jinhuai
Synthesis of SiO2/Fe3O4 nanomaterial and its application as cataluminescence gas sensor material for ether
SiO2/Fe3O4纳米材料的合成及其作为催化发光乙醚气敏材料的应用
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2012.05.059
  • 发表时间:
    2012-08-01
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Shi, Guolong;Sun, Bai;Li, Minqiang
  • 通讯作者:
    Li, Minqiang
Ag-decorated ultra-thin porous single-crystalline ZnO nanosheets prepared by sunlight induced solvent reduction and their highly sensitive detection of ethanol
阳光诱导溶剂还原制备Ag修饰超薄多孔单晶ZnO纳米片及其对乙醇的高灵敏检测
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2014.12.078
  • 发表时间:
    2015-03-31
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Meng, Fanli;Hou, Nannan;Liu, Jinhuai
  • 通讯作者:
    Liu, Jinhuai
Highly Sensitive SERS Detection of Hg2+ Ions in Aqueous Media Using Gold Nanoparticles/Graphene Heterojunctions
使用金纳米颗粒/石墨烯异质结对水介质中的 Hg2 离子进行高灵敏度 SERS 检测
  • DOI:
    10.1021/am401373e
  • 发表时间:
    2013-08-14
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Ding, Xiaofeng;Kong, Lingtao;Liu, Jinhuai
  • 通讯作者:
    Liu, Jinhuai

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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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