狂犬病病毒脑内分布的三维成像分析及其光热清除策略研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21778020
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0707.化学生物学理论、方法与技术
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Rabies is a fatal anthropozoonosis whose mortality is almost 100%. Efficient killing of rabies is still high desirable and challenging to date. In our project, we chose CVS-B2c as the model. We prepared aptamer functionalized nanobiosensor and combined with Halo-tag, which realized simultaneously labeling of the glycoprotein and ribonucleoprotein of virus . The dual-fluorescence labeled virus could be was imaged and analyzed in deep brain via the fluorescence micro-optical sectioning tomography and MRI. Thereafter, the changes of brain contour, sea horse, epencephalon, thalamus, striatum, amygdala, brain stem after virus infection were quantitatively analyzed. And the dataset were collected to construct the virus’s three-dimension distribution model in brain. This model revealed the law of virus distribution in brain in details and demonstrated the nerve damage mechanism in the host’s central nervous system systemically. We further fabricated the gold nanoparticles self-assembly using virus as the template. With the guidance of the three dimension model, photothermal effect in virus inhibition of the self-assembly was evaluated both in vitro and in vivo. Our project demonstrated here should open a new window in anti-rabies therapy, and had great methodology significance for other nerve autophagy virus investigation.
狂犬病是一种由狂犬病病毒(RABV)引起的人兽共患传染病,其近乎100%的致死率是目前病毒学领域亟需攻克的重大难题。本项目以RABV固定毒CVS-B2c为研究毒株,通过创制适配体-高特异性荧光探针,并结合Halo-tag标签和基因工程等手段,对RABV表面糖蛋白和内部核糖核蛋白进行双标记,采用荧光显微切片断层成像(fMOST)和核磁成像技术,获取病毒在小鼠全脑的高分辨数据集,深入研究鼠脑外轮廓、海马、丘脑、纹状体、杏仁核、脑干等区域侵染病毒后的组织变化,构建RABV脑内分布的三维模型,系统探究病毒在脑内的分布规律,深层次阐明病毒造成中枢神经系统神经损伤的机制。进一步以病毒为模板,制备RABV-球形金纳米粒子自组装体,搭建光热治疗平台,借助RABV脑内三维模型指导,深入研究光热法清除RABV的策略。本项目不仅为狂犬病的治疗提供了新的策略,而且对其他噬神经病毒的研究也具有重要的方法学意义。

结项摘要

狂犬病是一种由狂犬病病毒(RABV)引起的人兽共患传染病,其近乎100%的致死率是目前病毒学领域亟需攻克的重大难题。本项目以RABV固定毒CVS-B2c为研究毒株,通过创制适配体-高特异性荧光探针,并结合Halo-tag标签和基因工程等手段,对RABV表面糖蛋白和内部核糖核蛋白进行双标记,进一步以病毒为模板,制备RABV-球形金纳米粒子自组装体,搭建光热治疗平台,借助RABV脑内三维模型指导,深入研究光热法清除RABV的策略。同时,利用fMOST和单细胞RNA测序,揭示了小鼠脑内狂犬病毒感染的空间和细胞分布构建RABV脑内分布的三维模型,系统探究病毒在脑内的分布规律,深层次阐明病毒造成中枢神经系统神经损伤的机制。同时,使用石榴状树突状二氧化硅纳米球制造的密集合并的量子点(量子点)和辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗体,构建纳米传感器实现对狂犬病病毒灵敏和可靠的双模态检测策略。本项目不仅为狂犬病的治疗提供了新的策略,而且对其他噬神经病毒的研究也具有重要的方法学意义。同时,也围绕功能化纳米材料的可控制备及其在食品安全分析、肿瘤精准诊断与治疗和细菌感染治疗等方面开展工作。在课题执行过程中,发表狂犬病病毒诊断与治疗相关领域高水平论文4篇,肿瘤与细菌病原微生物感染治疗方面的高水平论文13篇,授权专利2项,参加相关国际、国内学术会议8次,大会报告或者邀请报告8次。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dual-mode amplified detection of rabies virus oligonucleotide via Y-shaped DNA assembly
通过 Y 形 DNA 组装双模式扩增检测狂犬病病毒寡核苷酸
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2019.127267
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou Jiaojiao;Wang Wenjing;Li Shuojun;Nie Axiu;Song Zhiyong;Foda Mohamed F.;Lu Zhicheng;Zhao Ling;Han Heyou
  • 通讯作者:
    Han Heyou
Versatile Electrochemiluminescence Assays for PEDV Antibody Based on Rolling Circle Amplification and Ru-DNA Nanotags
基于滚环扩增和 Ru-DNA 纳米标签的 PEDV 抗体多功能电化学发光测定
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b00853
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Ma Jing;Wu Long;Li Zhonghua;Lu Zhicheng;Yin Wenmin;Nie Axiu;Ding Fan;Wang Biru;Han Heyou
  • 通讯作者:
    Han Heyou
In Situ Nanozyme-Amplified NIR-II Phototheranostics for Tumor-Specific Imaging and Therapy
用于肿瘤特异性成像和治疗的原位纳米酶放大 NIR-II 光治疗学
  • DOI:
    10.1002/adfm.202103765
  • 发表时间:
    2021-07-01
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Ma, Zhaoyu;Foda, Mohamed F.;Han, Heyou
  • 通讯作者:
    Han, Heyou
Pomegranate-Inspired Silica Nanotags Enable Sensitive Dual-Modal Detection of Rabies Virus Nucleoprotein
石榴启发的二氧化硅纳米标签可实现狂犬病病毒核蛋白的灵敏双模式检测
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.0c00200
  • 发表时间:
    2020-07-07
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhou, Jiaojiao;Ren, Meishen;Han, Heyou
  • 通讯作者:
    Han, Heyou
Tumor-triggered transformation of chimeric peptide for dual-stage-amplified magnetic resonance imaging and precise photodynamic therapy
用于双级放大磁共振成像和精确光动力治疗的嵌合肽的肿瘤触发转化
  • DOI:
    10.1016/j.biomaterials.2018.08.026
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Biomaterials
  • 影响因子:
    14
  • 作者:
    Zhang Jin;Mu Yong Li;Ma Zhao Yu;Han Kai;Han He You
  • 通讯作者:
    Han He You

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

磁性纳米氧化铁与小牛胸腺DNA相互作用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Chimica Sinica
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    杨芹芹;郭强;梁建功;韩鹤友
  • 通讯作者:
    韩鹤友
智能化纳米释药系统用于细菌感染治疗的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    华中农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋智勇;吴阳;韩鹤友
  • 通讯作者:
    韩鹤友
基于银镜的高灵敏表面增强拉曼光谱基底制备及其用于呋喃唑酮检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Journal of Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    陆冬莲;韩鹤友;梁建功
  • 通讯作者:
    梁建功
具有分级阵列结构SERS基底的构建并用于动物病毒的检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕志成;刘辰;韩鹤友;陈坤
  • 通讯作者:
    陈坤
乳胶凝集法快速检测猪圆环病毒2型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Journal of Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    张慧敏;WANG Lin;SEHNG Zong-Hai;HAN He-You;杨利;李广良;王琳;盛宗海;韩鹤友;ZHANG Hui-Min;YANG Li;LI Guang-Liang
  • 通讯作者:
    LI Guang-Liang

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

韩鹤友的其他基金

靶向树突状细胞的缓释型微针纳米狂犬病疫苗设计及其长效免疫机制研究
  • 批准号:
    22277036
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
靶向树突状细胞的缓释型微针纳米狂犬病疫苗设计及其长效免疫机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目
量子点近红外电致化学发光及其成像研究
  • 批准号:
    21375043
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
量子点双光子荧光成像技术用于猪圆环病毒2型致病机理研究
  • 批准号:
    21175051
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
近红外量子点成像用于Bt毒素受体确认及Bt杀虫机理研究
  • 批准号:
    20975042
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    38.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
量子点标记及成像技术用于猪链球菌2型的快速检测及致病机理研究
  • 批准号:
    20675034
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码