基于“功能核酸-酶”缀合物的分析检测方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21405091
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0403.谱学方法与理论
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Developing highly sensitive and selective analytical techniques that are generally applicable for various analytes related to environment and health has long been the research frontier and challenge of analytical chemistry. These techniques have great potential applications in environment monitoring, disease diagnosis and basic scientific research. As a highly selective biomolecule recognizing various target molecules, functional DNA has attracted much attention from scientists in many disciplines. In this proposal, we propose to use “functional DNA-enzyme” conjugates to develop highly sensitive and selective biosensors to serve as a general approach for the detection of various analytes and the development of various signal transduction modes. Further, we will construct chip sensors for simultaneously detection of multiple analytes based on the conjugates.
建立高灵敏度、高选择性的分析通法用于检测各种与环境、健康相关的分析物,一直是分析化学领域的研究前沿和挑战。这些方法在环境监控、疾病诊断、以及基础研究方面都具有广泛的应用前景。功能核酸作为一种能够高选择性识别各种目标分析物的生物分子,近年来受到了多个学科领域的广泛关注。本研究拟开发“功能核酸-酶”缀合物的合成新方法和表征方法、构建高灵敏度、高选择性的生物传感器,将其作为检测各种分析物和适用于各种检测手段的通法,并应用于建立可实现多分析物同时快速分析的芯片检测系统。

结项摘要

功能核酸近年来被广泛的应用于分析化学领域,用于特定分析物的高选择性识别和高灵敏度信号转导。本项目将功能核酸与具有特定功能的多肽进行缀合,或对功能核酸进行小分子化学修饰缀合,引入天然核酸本身所不具备的功能,从而增强或拓展功能核酸的生物功能,进而实现提高其分析检测性能和扩展其分析应用范围。我们开发了合成功能核酸缀合物的新方法并将其用于高效合成一系列的功能核酸缀合物、建立了基于功能核酸缀合物和聚集诱导荧光的生物分析方法、探索了所合成的功能核酸缀合物在细胞成像分析和调控方面的应用。这些方法的开发和应用案例的实现,为功能核酸如何在分析化学领域发挥更多重要意义的问题提供了新的思路。项目研究成果共发表国际学术论文8篇。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Quantification of total phosphorothioate in bacterial DNA by a bromoimane-based fluorescence method
采用溴胺烷荧光法定量细菌 DNA 中的总硫代磷酸酯
  • DOI:
    10.1002/biot.201500432
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Biotechnology Journal
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Xiao Lu;Xiang Yu
  • 通讯作者:
    Xiang Yu
Cationic Peptide Conjugation Enhances the Activity of Peroxidase-Mimicking DNAzymes
阳离子肽缀合增强过氧化物酶模拟 DNAzyme 的活性
  • DOI:
    10.1021/acs.bioconjchem.5b00608
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Bioconjugate Chemistry
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Xiao Lu;Zhou Zhaojuan;Feng Mengli;Tong Aijun;Xiang Yu
  • 通讯作者:
    Xiang Yu
Aggregation-Induced Emission Luminogen-Embedded Silica Nanoparticles Containing DNA Aptamers for Targeted Cell Imaging
用于靶向细胞成像的含有 DNA 适体的聚集诱导发射发光剂嵌入二氧化硅纳米颗粒
  • DOI:
    10.1021/acsami.5b09644
  • 发表时间:
    2016-01-13
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Wang, Xiaoyan;Song, Panshu;Xiang, Yu
  • 通讯作者:
    Xiang, Yu
Photoactivatable Aggregation-Induced Emission Fluorophores with Multiple-Color Fluorescence and Wavelength-Selective Activation
具有多色荧光和波长选择性激活的光激活聚集诱导发射荧光团
  • DOI:
    10.1002/chem.201406026
  • 发表时间:
    2015-03-09
  • 期刊:
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Peng, Lu;Zheng, Yue;Xiang, Yu
  • 通讯作者:
    Xiang, Yu
Label-free fluorescence detection of melamine with a truncated aptamer
使用截短适体对三聚氰胺进行无标记荧光检测
  • DOI:
    10.1039/c6an00537c
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    ANALYST
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Gu, Chunmei;Xiang, Yu;Shi, Hanchang
  • 通讯作者:
    Shi, Hanchang

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其他文献

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  • 通讯作者:
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其他文献

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化学修饰开发高性能脱氧核酶探针用于细胞内钠离子和钾离子分析
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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

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          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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