新型固相微萃取探针的制备及其在环境分析中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21477166
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    95.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0602.环境分析化学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Coating material is the core of solid phase microextraction (SPME) technique. Metal organic frameworks (MOFs) and nanoporous carbon materials have good application vista in SPME due to their high surface area and adjustable structure, but the relationship between the extraction performance and material structure is not clear. In this project, MOFs and nanoporous carbon materials with different pore sizes and functional groups will be synthesized and utilized to prepare new types of SPME fibers through in-situ growth, direct-coating and sol-gel methods. The relationship between the extraction performance and the pore size, functional group of the material will be found out by theoretical calculation and extraction experiments, and high sensitivity, high selectivity analysis methods will be developed for the determination of organic pollutants in water and living animals & plants with the prepared high-performance SPME fibers. The study is of benefit to clearly know the relationship between the material micro-structure and its extraction performance, is helpful to the development of SPME technique and new environmental analysis method, which is significantly important for the future application of new mesoporous nanomaterials in SPME and the preparation of high-performance SPME fibers, in both theoretically and practically.
萃取涂层材料是固相微萃取(SPME)技术的核心。有机金属框架(MOFs)和纳米孔碳材料因其比表面大、结构可调,在SPME方面具有非常好的应用前景,但目前对这些材料萃取性能与结构之间的关系尚不明晰。本项目拟合成不同孔径与官能团的MOFs和纳米孔碳材料,并采用原位生长、直接涂覆、溶胶凝胶等方法制备新型SPME探针,进而通过理论计算和萃取实验探明材料的萃取性能与其孔径、所带官能团之间的关系,并最终利用所制备的高性能新型SPME探针建立水体及动植物活体中有机污染物的高灵敏度、高选择性检测方法。本项目研究有利于探明MOFs和纳米孔碳材料微观结构与萃取性能之间的关系,也有利于SPME技术的发展以及环境分析新技术的开发,对于未来新型纳米介孔材料在SPME的应用、高性能SPME探针的研制具有重要的理论价值和实际意义。

结项摘要

制备出系列比表面积高、孔径结构可控、官能团各异的多孔功能材料,通过原位生长/聚合、溶胶凝胶和直接涂覆等方法,成功将多孔功能材料制备成形貌均匀、使用寿命长、富集性强的新型固相微萃取涂层,实现环境样品和生物样品中多种目标分析物的快速、高灵敏检测。同时,基于固相微萃取技术,初步研究了多孔功能材料的富集性能与微观结构之间的关系。在项目执行期间,项目主持人在Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Sci.、Adv. Funct. Mater.、Adv. Sci.、Environ. Sci. Technol.、Anal. Chem.等国际主流期刊上共计发表论文65篇,主编英文专著1部,获得国家专利授权2项,培养博士后1名,及博士、硕士研究生18名。

项目成果

期刊论文数量(65)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Fabrication of a polymeric composite incorporating metal-organic framework nanosheets for solid-phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples
制备包含金属有机骨架纳米片的聚合物复合材料,用于从水样中固相微萃取多环芳烃
  • DOI:
    10.1016/j.aca.2017.04.005
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Wei Songbo;Lin Wei;Xu Jianqiao;Liu Shuqin;Zhu Fang;Ouyang Gangfeng;Liu Yuan;Wang Ying;Ouyang GF;Liu Y
  • 通讯作者:
    Liu Y
Fabrication of polyaniline/silver composite coating as a dual-functional platform for microextraction and matrix-free laser desorption/ionization
聚苯胺/银复合涂层的制备作为微萃取和无基质激光解吸/电离的双功能平台
  • DOI:
    10.1016/j.talanta.2017.05.044
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    TALANTA
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Huang Siming;Xu Jianqiao;Tao Xuan;Chen Xiao;Zhu Fang;Wang Ying;Jiang Ruifen;Ouyang Gangfeng
  • 通讯作者:
    Ouyang Gangfeng
Application of in vivo solid-phase microextraction in environmental analysis
体内固相微萃取在环境分析中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.trac.2016.03.003
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    TrAC-Trends in Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Jianqiao Xu;Guosheng Chen;Shuyao Huang;Junlang Qiu;Ruifen Jiang;Fang Zhu;Gangfeng Ouyang
  • 通讯作者:
    Gangfeng Ouyang
Investigation of the kinetic process of solid phase microextraction in complex sample
复杂样品固相微萃取动力学过程研究
  • DOI:
    10.1016/j.aca.2015.09.010
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Jiang Ruifen;Xu Jianqiao;Lin Wei;Wen Sijia;Zhu Fang;Luan Tiangang;Ouyang Gangfeng
  • 通讯作者:
    Ouyang Gangfeng
Fabrications of novel solid phase microextraction fiber coatings based on new materials for high enrichment capability
基于新材料的新型固相微萃取纤维涂层的制备,具有高富集能力
  • DOI:
    10.1016/j.trac.2018.08.021
  • 发表时间:
    2018-11-01
  • 期刊:
    TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Zheng, Juan;Huang, Junlong;Ouyang, Gangfeng
  • 通讯作者:
    Ouyang, Gangfeng

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其他文献

固相微萃取技术在土壤有机氯农残检测中的应用
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    第六届全国环境化学大会暨环境科学仪器与分析仪器展览会摘要集
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄文惠;曹国社;柯媛媛;欧阳钢锋;朱芳
  • 通讯作者:
    朱芳
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    欧阳钢锋
微萃取技术监测生态纺织品中有害物质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    第六届全国环境化学大会暨环境科学仪器与分析仪器展览会摘要集
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱芳;蔡锦安;欧阳钢锋
  • 通讯作者:
    欧阳钢锋

其他文献

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产生长寿命有机自由基的有机半导体环境功能材料的设计及其在地表水污染控制中的应用
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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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