纳米材料功能化针灸针的研制及其在穴实时监测五羟色胺

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21675041
  • 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:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Acupuncture, as a bright and dazzling pearl in Chinese medical science, has made great contribution to the multiplication and prosperity of the Chinese nation and the human health care for thousands of years. Acupuncture and moxibustion is a treatment, in which a needle is utilized to stimulate human body and make effects. However, its causes are still an open question. This project for the first time combines modern nanotechnology with traditional acupuncture needle to fabricate nanomaterial-functionalized acupuncture needle capable of in vivo and real time monitoring serotonin (5-HT) in local acupoints caused by acupuncture. Various strategies are employed to modify different nanomaterials to the tip surface of acupuncture needle, resulting in nanomaterial functionalized acupuncture needle having the properties of good stability, strong anti-interference ability and high sensitivity. The sensing performance of the nanoscale acupuncture needle is investigated, and in vivo and non-destructive measurement is carried out with stable and real signal. A new method of detecting active biomolecules based on nanoscale acupuncture needle is constructed. Meanwhile, a living detection system based on the nanoscale acupuncture needle is also established, which is able to monitor 5-HT in local acupoints in an in vivo and real time manner. In addition, an immunohistochemistry is utilized to study kinetic change of histocytochemistry in acupoint tissues before and after acupuncture, which can provide evidence to support the conclusion of the above-mentioned method of using nanomaterial functionalized acupuncture needle. The establishment of this project will help reveal the mechanism of acupuncture treatment, making a good basis for international development of acupuncture needle.
针灸医学作为中国医药学宝库中一颗璀璨夺目的明珠,几千年来为中华民族的繁衍昌盛和人类的保健事业作出了巨大贡献。针灸是一种用针刺激人体产生效果的治疗手段,其成因还有待研究。本项目将纳米技术与传统针灸技术融合,构建纳米材料功能化的针灸传感针实时在体监测由针刺引起的穴位局部五羟色胺浓度动态变化。采用不同的策略将不同纳米材料固定在针灸针表面,得到稳定性好、抗干扰能力强及灵敏度高的纳米材料功能化针灸传感针。考察纳米针灸传感针的传感性能,实现无损在体测量,采集的信号稳定、真实。建立基于纳米材料功能化针灸传感针检测生物信号分子的新方法,确立纳米针灸传感针在体监测穴位局部五羟色胺浓度动态变化的活体检测系统。与此同时,利用免疫组织化学的方法研究针刺前后穴位周围组织细胞化学的动态变化,对电化学检测方法进行有效佐证。本项目的确立将有助于揭示针灸治病的机理,为针灸的国际化发展打下基础。

结项摘要

针灸治疗疾病具有较好的疗效,但其作用机理尚不明确。本项目首次将纳米技术与传统针灸技术融合,构建纳米材料修饰的针灸传感针实时在体监测由针刺引起的穴位局部五羟色胺浓度动态变化。用绝缘层将针灸针基体部分进行绝缘,分别采用不同修饰方法将不同纳米材料修饰到针灸针针尖表面,得到纳米材料功能化的针灸传感针。考察纳米针灸传感针的稳定性,并实现无损在体测量,采集的信号稳定、真实。建立基于纳米针灸传感针检测五羟色胺的新方法,实现纳米针灸传感针在体监测穴位局部五羟色胺浓度动态变化的活体检测系统。与此同时,利用免疫组织化学的方法研究针刺前后穴位组织细胞化学的动态变化,从而对电化学检测方法进行有效佐证。主要研究内容:1)研制了碳纳米管修饰的针灸针用于大鼠活体五羟色胺的实时监测。2)研制了卟啉石墨烯功能化纳米针灸传感针活体在穴实时监测一氧化氮。3)开发了二硫化钼/铂纳米颗粒功能化针灸传感针用于细胞水平过氧化氢的实时监测。4)研制了二硫化钼/聚苯胺功能化针灸传感针用于活体脑脊液pH的实时监测。5)开发了金纳米线/碳纳米管功能化针灸传感针用于大鼠脑蓝斑核去甲肾上腺素实时监测。 6)针型场效应晶体管生物传感器的研制。本项目的确立将有助于揭示针灸治病的机理,为针灸的国际化发展打下基础。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
AuNP-Amplified Surface Acoustic Wave Sensor for the Quantification of Exosomes
用于外泌体定量的 AuNP 放大表面声波传感器
  • DOI:
    10.1021/acssensors.9b01869
  • 发表时间:
    2020-02-01
  • 期刊:
    ACS SENSORS
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Wang, Chenyun;Wang, Cancan;Zhang, Guo-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang, Guo-Jun
Microvesicle detection by a reduced graphene oxide field-effect transistor biosensor based on a membrane biotinylation strategy
基于膜生物素化策略的还原氧化石墨烯场效应晶体管生物传感器检测微泡
  • DOI:
    10.1039/c9an01332f
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Wu Ding;Zhang Hong;Jin Dan;Yu Yi;Pang Dai-Wen;Xiao Meng-Meng;Zhang Zhi-Ling;Zhang Zhi-Yong;Zhang Guo-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Guo-Jun
A surface acoustic wave biosensor synergizing DNA-mediated in situ silver nanoparticle growth for a highly specific and signal-amplified nucleic acid assay
表面声波生物传感器协同 DNA 介导的原位银纳米粒子生长,用于高度特异性和信号放大的核酸测定
  • DOI:
    10.1039/c7an00988g
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Zhang Yulin;Yang Fan;Sun Zhongyue;Li Yu Tao;Zhang Guo Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Guo Jun
Bioinspired Trans-Scale Functional Interface for Enhanced Enzymatic Dynamics and Ultrasensitive Detection of microRNA
用于增强酶动力学和 microRNA 超灵敏检测的仿生跨尺度功能接口
  • DOI:
    10.1002/adfm.201706981
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Ye Lei;Yang Fan;Ding Yuanlin;Yu Haibin;Yuan Lin;Dai Qi;Sun Yujie;Wu Xiaoxue;Xiang Yang;Zhang Guo-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Guo-Jun
ExoAPP: Exosome-Oriented, Aptamer Nanoprobe-Enabled Surface Proteins Profiling and Detection
ExoAPP:面向外泌体、适配体纳米探针的表面蛋白分析和检测
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b03959
  • 发表时间:
    2018-12-18
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Jin, Dan;Yang, Fan;Zhang, Guo-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang, Guo-Jun

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

固相反应法合成碳化硼纳米粉体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    无机材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾洪;阚艳梅;徐常明;王佩玲;张国军
  • 通讯作者:
    张国军
原位合成复相陶瓷概述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张国军
  • 通讯作者:
    张国军
MEMS矢量水听器封装的流体-结构相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘梦然;简泽明;张国军;张文栋
  • 通讯作者:
    张文栋
基于DSP水下测距系统的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电光与控制
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张国军;申辉;陈桂英;王万军
  • 通讯作者:
    王万军
MEMS仿生矢量水听器二次集成的误差分析测试
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王丽娟;赵鹏;申辉;张国军
  • 通讯作者:
    张国军

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

张国军的其他基金

FET-微流控集成微系统检测胰腺癌外泌体miRNA
  • 批准号:
    21974035
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于二硫化钼纳米生物传感器检测微系统的构建及其在肺癌早期检测中的应用研究
  • 批准号:
    21475034
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于石墨烯场效应晶体管生物传感器的心衰早期检测研究
  • 批准号:
    21275040
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    78.0 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