单壁碳纳米管作用于脑微血管内皮细胞的原子力显微术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21305024
  • 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:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Characters):Nanobiological effects and nanosafety is the core of sustainable development of nanotechnology. But so far, one of the outstanding problems is that the discovery of a complex series of toxicology, but the mechanism is still unclear.Because of special physicochemical properties of nanomaterials, when they are into the living body, the biologcial effects are very different compared with the bulk phase. The study of the biologcial effects of nanomaterials is actually to study the interactions between nanomaterials and biologcial system interface. And the first one is cell membrane. We here focus on the study of the interaction between single carbon nanotube and brain microvascular endothelial cells membrane using atomic force microsocopy in combination with other microscopic imaging methods. First, we study the effects of membrane morpholgy and cell elasticity by SWCNT by AFM fast imaging and force curve methods to explore the effects and regulations of cell microenviroment and function by nanomaterials. Then, we use AFM single molecular force curve to study the interation force between SWCNT and cell membrane.
纳米生物效应与安全性是纳米技术可持续发展的核心。目前已发现大量复杂的毒理学现象,但机制不清是该领域存在的一个突出问题。纳米材料特殊的物理化学性质,使得其进入生命体后,与生命体产生的生物效应较化学成分相同的常规物质有着明显的不同。纳米材料生物效应归根结底是主要研究纳米材料与生物系统界面之间的相互作用。其相互作用的第一环节是细胞膜。本题以单壁碳纳米管与脑微血管内皮细胞的相互作用为研究体系,利用原子力显微镜技术,结合其他显微成像方法对不同尺寸,不同电荷和表面修饰的单壁碳纳米管与细胞膜相互作用进行研究。首先通过原子力显微镜成像与力谱技术对不同性质碳管作用于细胞后,对其细胞膜结构及细胞本身粘弹性质进行探讨,探索纳米材料对生物体系的微环境和功能的影响和调控。其次,通过原子力显微镜单分子力谱结合荧光成像,研究碳管与细胞膜的相互作用及细胞内吞作用能力和内吞机制。

结项摘要

基于本课题之前提出的纳米材料与细胞膜相互作用机制不清的问题,选取了金纳米颗粒(AuNPs)为研究对象,以血管平滑肌细胞(VSMC)为模式细胞,以AFM为主要研究工具,结合其他显微手段(如共聚焦显微镜,环境扫描电镜等),围绕AuNPs对VSMC的相互作用展开,通过对其细胞活性,细胞形貌,骨架蛋白,标志性蛋白,细胞弹性,AuNPs与细胞膜的相互作用等性质的测定,确定AuNPs表面性质对VSMC作用的影响。首先,利用CCK8测定了不同AuNPs对细胞的毒性影响;其次,利用荧光免疫与环扫电镜观察了不同颗粒作用后对VSMC的表面形貌及各种特异性蛋白的影响,利用AFM力谱方法研究了颗粒作用后对细胞力学性质的改变;再次,通过AFM单分子力谱,研究了AuNPs与VSMC的相互作用。结果显示,不同表面修饰的金纳米颗粒其对细胞的影响有着明显不同,电荷,表面修饰,表面蛋白,细胞类型是纳米颗粒对细胞影响的重要因素。本课题在一定程度上从分子水平揭示了不同修饰的AuNPs对细胞影响的机制,不仅为纳米颗粒表面性质与细胞相互作用提供了更多的证据,同时为纳米颗粒对心血管疾病的治疗提供了新的思路,基本完成了课题的计定目标。本课题将原子力显微镜技术引入纳米材料生物效应与安全性的研究领域中,为该领域的更深入的研究工作,揭示纳米毒理学过程的分子机制提出崭新的思路和手段。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
纳米金颗粒/胶原复合基质用于心肌组织工程:通过β1-整合素信号促进闰盘成熟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Adv. Mater.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jianjun Li;Yujie Wei;Huiliang Liu;Dong Han
  • 通讯作者:
    Dong Han
鞘间隙途径注射研究金纳米颗粒在活体内分布
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Yang Liu;Jingwei Gao;Hongyi Li;Dong Han
  • 通讯作者:
    Dong Han
碳纳米角促进心肌细胞分化并抑制心肌成纤维细胞增殖用于心肌组织工程
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Nanoscale Research Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ru Bai;Yujie Wei;Dong Han;Huiliang Liu
  • 通讯作者:
    Huiliang Liu

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其他文献

介孔二氧化硅介导的微小RNA-24转染对过氧化氢诱导的心肌细胞凋亡的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中华老年心脑血管病杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    俞泓;李屹;师晓丽;张蛟;刘惠亮
  • 通讯作者:
    刘惠亮
PKD2在骨髓间充质干细胞成脂分化过程中的表达变化及作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    山东医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王宝利
海南药用植物在农庄规划设计中的应用探讨
  • DOI:
    10.14051/j.cnki.xdyy.2020.15.088
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴庆书
氧化石墨烯/聚己内酯复合静电纳米纺丝材料对大鼠 棕色脂肪干细胞成心肌分化的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    国际药学研究杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张晓静;李屹;师晓丽;朱琳;张蛟;刘惠亮
  • 通讯作者:
    刘惠亮

其他文献

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脂肪干细胞@纳米胶囊水凝胶体系筋膜腔隙注射的血管保护作用研究
  • 批准号:
    31971317
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    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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