现场快速电化学传感器构建及环境污染生物标志物检测
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:21575123
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:80.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:B0404.化学与生物传感
- 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
- 项目参与者:孔粉英; 李萍; 徐加应; 王文娟; 吕伟欣; 陈婷婷; 罗雨; 乔云飞; 周静;
- 关键词:
项目摘要
Biomarker has been applied in enviornmental pollution assessment. Point-of-care microfluidic biosensors are expected to have the following characteristics, including easy operation, rapid detection, low cost, miniaturization and high sensitivity and selectivity. In recent years, nanomaterials and micro-fabrication techniques provide more choices for the design of sensors. This work will include reagent storage in micro device, battery activation by sample or water, and sensor construction with nanomaterials. We intend to introduce multiple labels into the array electrodes for achieving multianalytes detection with carbon nanomaterials, and combine array electrodes with microfluidic chip to develop low cost, portable and simultaneous multianalytes detection device; We try to study the enhanced photoelectrochemical conversion efficiency of nano-sized Au and sensing mechanism, the aptamer or catalyzing enzyme will be compactly assembled on the surface of nano-sized Au and the mechanism between the probes and targets will also be discussed; And apply the point-of-care device on the determination of vitellogenin in fish to understand the pollution of environmental hormones.
检测生物标志物已成为环境健康的评价方法,面向现场应用的检测设备则具备操作简单、检测速度快、灵敏度高和选择性好的特点。本研究的目标是构建适用于微流控芯片的基于纳米材料的电化学分析方法,与流体自发电池一并集成于微芯片,应用于海洋滩涂环境污染生物标志物的检测。将相关试剂及元件集成于微流控芯片中,通过样品或水激发,按程序提供检测所需要的试剂和激发电源;运用碳纳米材料设计新颖的信号放大策略,将带有不同电活性物质的标记物引入到电极表面,构建纳米阵列电极集成于微流控芯片,发展多组分同时检测方法;探索金纳米材料等离子体共振大幅提高光电转化效率的规律,调控核酸适配体或催化酶在纳米金上的高密度组装,建立高效纳米金局域表面等离子体共振增强光电化学传感体系,实现超灵敏免标记的微流控芯片快速检测。将构建的现场检测设备应用于环境中内分泌干扰物生物标志物卵黄蛋白原等的检测,从而及时掌握环境激素的污染情况。
结项摘要
检测生物标志物已成为环境健康的评价方法,面向现场应用的检测设备则具备操作简单、检测速度快、灵敏度高和选择性好的特点。本项目研究首先采取多种合成方法制备了一系列新型的功能纳米复合材料,基于这些功能纳米复合材料,成功的构建了一系列新颖的电化学、光电化学和荧光传感器,实现了环境污染物的高灵敏快速检测;运用新型的碳纳米材料的信号放大策略,发展了多组分同时检测方法;探索了金纳米材料等离子体共振大幅提高光电转化效率的规律,调控了核酸适配体在纳米金上的高密度组装,建立了高效纳米金局域表面等离子体共振增强光电化学传感体系,实现了超灵敏免标记的快速检测。另外,我们还将构建的电化学、光电化学和荧光传感器应用于药物分子、生物分子的高灵敏检测中,在此基础上均取得了良好的研究成果。
项目成果
期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
A fluorescent switch sensor for detection of anticancer drug and ctDNA based on the glutathione stabilized gold nanoclusters
基于谷胱甘肽稳定金纳米团簇的抗癌药物和ctDNA检测荧光开关传感器
- DOI:10.1016/j.snb.2016.03.100
- 发表时间:2016-09-01
- 期刊:SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
- 影响因子:8.4
- 作者:Jiang, Xiaoying;Feng, Da-Qian;Wang, Wei
- 通讯作者:Wang, Wei
Silica stationary phase functionalized by 4-carboxy-benzoboroxole with enhanced boronate affinity nature for selective capture and separation of cis-diol compounds
由 4-羧基-苯并硼杂环戊烯功能化的二氧化硅固定相,具有增强的硼酸盐亲和力,用于选择性捕获和分离顺式二醇化合物
- DOI:10.1016/j.aca.2017.07.006
- 发表时间:2017-09-08
- 期刊:ANALYTICA CHIMICA ACTA
- 影响因子:6.2
- 作者:Li, Hengye;Zhang, Xuemeng;Wang, Wei
- 通讯作者:Wang, Wei
Incorporating doped carbon nanodots and metal ions as an excellent artificial peroxidase for H2O2 detection
掺入掺杂碳纳米点和金属离子作为优秀的人工过氧化物酶用于 H2O2 检测
- DOI:10.1039/c7ra05146h
- 发表时间:2017-06
- 期刊:RSC Advances
- 影响因子:3.9
- 作者:Li Feng;Yu Xian-He;Kong Fen-Ying;Wang Zhong-Xia;Wang Wei
- 通讯作者:Wang Wei
Nano-gold plasmon coupled with dual-function quercetin for enhanced photoelectrochemical aptasensor of tetracycline
纳米金等离子激元与双功能槲皮素偶联增强四环素光电化学适配体传感器
- DOI:10.1016/j.snb.2016.12.032
- 发表时间:2017
- 期刊:Sensors and Actuators B: Chemical
- 影响因子:--
- 作者:Hongbo Li;Jing Li;Yunfei Qiao;Hailin Fang;Dahe Fan;Wei Wang
- 通讯作者:Wei Wang
Preparation of boron-doped carbon dots for fluorometric determination of Pb(II), Cu(II) and pyrophosphate ions
荧光测定 Pb(II)、Cu(II) 和焦磷酸根离子的硼掺杂碳点的制备
- DOI:10.1007/s00604-017-2526-3
- 发表时间:2017-10
- 期刊:Microchim. Acta
- 影响因子:--
- 作者:Zhong-Xia Wang;Xian-He Yu;Feng Li;Fen-Ying Kong;Wei-Xin Lv;Da-He Fan;Wei Wang
- 通讯作者:Wei Wang
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
柱前衍生-HPLC法测定啤酒中生物胺及其形成规律研究
- DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201509033
- 发表时间:2015
- 期刊:食品与发酵工业
- 影响因子:--
- 作者:谷凤霞;王婷;李宪臻;王伟;郭萍;俞志敏
- 通讯作者:俞志敏
横垄覆膜对丹江口库区土壤净氮矿化的影响
- DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2017.04.044
- 发表时间:2017
- 期刊:水土保持学报
- 影响因子:--
- 作者:于兴修;王伟;胡砚霞;汉强;徐苗苗;任瑞;张家鹏
- 通讯作者:张家鹏
Nitsche method for isogeometric analysis of Reissner-Mindlin plate with non-conforming multi-patches
用于具有不合格多面片的 Reissner-Mindlin 板等几何分析的 Nitsche 方法
- DOI:10.1016/j.cagd.2015.03.005
- 发表时间:2015-05
- 期刊:Computer Aided Geometric Design
- 影响因子:1.5
- 作者:王伟
- 通讯作者:王伟
一种改良的输尿管硬镜技术在输尿管上段结石治疗中的应用
- DOI:10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.000915
- 发表时间:2019
- 期刊:中华全科医学
- 影响因子:--
- 作者:吴文斌;钟金森;党瑞锋;王辅;王伟
- 通讯作者:王伟
4.75 keV能点四通道Kirkpatrick-Baez显微镜
- DOI:10.3788/hplpb20132504.0903
- 发表时间:2013
- 期刊:强激光与粒子束
- 影响因子:--
- 作者:吴雯靓;伊圣振;王新;蒋励;朱京涛;王占山;方智恒;王伟;傅思祖
- 通讯作者:傅思祖
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 }}

内容获取失败,请点击重试

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项目摘要
AI项目思路
AI技术路线图

请为本次AI项目解读的内容对您的实用性打分
非常不实用
非常实用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
您认为此功能如何分析更能满足您的需求,请填写您的反馈:
王伟的其他基金
环糊精@柱芳烃互补多孔聚合物制备及水中有机污染物高效吸附研究
- 批准号:22176166
- 批准年份:2021
- 资助金额:60.00 万元
- 项目类别:面上项目
环糊精@柱芳烃互补多孔聚合物制备及水中有机污染物高效吸附研究
- 批准号:
- 批准年份:2021
- 资助金额:60 万元
- 项目类别:面上项目
类核-壳构型超亲水钙钛矿量子点合成及单细胞多元成像应用
- 批准号:21876144
- 批准年份:2018
- 资助金额:65.0 万元
- 项目类别:面上项目
微流控技术在心脏标志物检测中的应用研究
- 批准号:20875080
- 批准年份:2008
- 资助金额:35.0 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 }}