动态磁场对磁转染行为的影响及转染效率的增强机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51577083
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0708.生物电磁技术
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Magnetic nanoparticles assisted gene transfection is an effective approach to overcome the defect of low transfection efficiency based on non-viral agents. This technology has shown important practical value in functional genomics and gene therapy. The past researches have demonstrated the significant advantages of dynamic magnetic fields on enhancing transfection efficiency comparing to static fields, however, the factors and action mechanism of dynamic magnetic fields on transfection behavior are still not well known. Therefore, this project proposes to explore a key scientific problem: how the dynamic magnetic field and its interaction mode with magnetic complexes improve magnetofection efficiency. For this purpose, the project will design and develop a guidance and regulatory system of magnetic targeting by application of permanent magnet with a combination of quadrupole magnet, which is used to generate and control dynamic magnetic fields with some key variable parameters including magnetic field strength, gradient, frequency and actuation duration. On this basis, the dynamic behavior of magnetic complexes under the action of different dynamic fields will be analyzed. Then the influencing rule and action mechanism of dynamic fields in the transfection progress acting on the magnetic complexes enrichment on the cell surface, endocytosis and transport behavior inside the cell will be investigated. All these will provide a theoretical foundation and experimental basis for obtaining optimal magnetic field to achieve high efficiency transfection.
基于磁性纳米颗粒载体的基因转染技术是突破目前非病毒载体转染效率低下这一瓶颈的重要途径,在功能基因组学和疾病基因治疗领域具有重要的应用价值。现有研究表明,相比于静态磁场,动态磁场对于进一步提高磁转染效率具有显著优势,但其影响转染行为的因素及作用机理不明。为此,本项目拟围绕动态磁场及其与磁性复合物间的作用模式是如何增强磁转染效率这一关键科学问题,设计和研制基于永磁体和四极电磁体的组合电磁靶向引导和调控系统,实现磁场大小、方向、变化频率及作用时间等关键电磁参数可调的动态磁场,在此基础上,探讨不同磁场作用形式下磁性复合物的动力学行为,明确动态磁场在转染过程中对磁性复合物在细胞表面的富集特性、内吞特性和在胞内输运特性的影响规律及作用机制,为探求实现高效转染的最佳磁场作用模式提供理论基础和实验依据。

结项摘要

基于磁性纳米颗粒载体和动态磁场的基因转染技术是实现非病毒载体高效转染的重要途径,在功能基因组学和疾病基因治疗领域具有重要的应用价值。然而,动态磁场作用模式下磁转染效率的增强机制尚未被有效揭示。为解决上述问题,本项目在动态磁场、磁性复合物及细胞间的相互影响和作用规律等方面开展了系统研究,所取得的主要研究成果有:1)提出并研制了一种可产生多类静态和动态磁场的新型共轴式双线圈磁体-电源-控制系统,并构建了相应的微粒操控实验平台,为开展不同磁场作用形式下的磁性粒子靶向特性和磁转染特性研究提供了平台支撑;2)明确了静态和动态磁场下粒子间磁相互作用力对粒子分布形态的影响规律,发现动态磁场可显著提高粒子的覆盖率和分散均匀性,为动态磁场可改善粒子富集特性进而提高转染效率这一新的阐释机制提供了依据;3)提出了一种基于离子修饰的磁性纳米粒子表面电性的调节方法,并在此基础上,以聚乙烯亚胺(PEI)作为载体,探明了三元转染复合物中磁性纳米粒子、PEI与核酸的不同配比以及不同外加梯度磁场(静/动态)对磁转染特性的影响规律。

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(6)
Numerical and Experimental Investigations on the Manipulation of Magnetic Particles in a Microsystem Using a Hybrid Magnet System
使用混合磁体系统在微系统中操纵磁性粒子的数值和实验研究
  • DOI:
    10.1109/tasc.2016.2514713
  • 发表时间:
    2016-06-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Han, Xiaotao;Wang, Zhen;Li, Liang
  • 通讯作者:
    Li, Liang
Note: Magnetic targeting for enhancement of the activation efficiency of G protein-coupled receptor with a two-pair coil system
注:利用两对线圈系统磁靶向增强G蛋白偶联受体的激活效率
  • DOI:
    10.1063/1.4939732
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Cao Quanliang;Han Xiaotao;Chun Lei;Liu Jianfeng;Li Liang
  • 通讯作者:
    Li Liang
Rotational motion and lateral migration of an elliptical magnetic particle in a microchannel under a uniform magnetic field
均匀磁场下椭圆形磁性粒子在微通道内的旋转运动和横向迁移
  • DOI:
    10.1007/s10404-017-2025-1
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Cao, Quanliang;Li, Zhenhao;Han, Xiaotao
  • 通讯作者:
    Han, Xiaotao
Performance analysis of a microfluidic mixer based on high gradient magnetic separation principles
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/aa7eb7
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Mengyu Liu;Xiaotao Han;Quanliang Cao;Liang Li
  • 通讯作者:
    Liang Li
Targeting Behavior of Magnetic Particles Under Gradient Magnetic Fields Produced by Two Types of Permanent Magnets
两种永磁体产生的梯度磁场下磁性粒子的靶向行为
  • DOI:
    10.1109/tasc.2016.2514716
  • 发表时间:
    2016-06-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Cao, Quanliang;Wang, Zhen;Li, Liang
  • 通讯作者:
    Li, Liang

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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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