聚合物辅助肿瘤相关巨噬细胞靶向线粒体移植用于重塑肿瘤微环境、提高抗癌效率

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    52373156
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    50万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E.工程与材料科学部
  • 结题年份:
  • 批准年份:
    2023
  • 项目状态:
    未结题
  • 起止时间:
    2023至

项目摘要

结项摘要

项目成果

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其他文献

应用均匀设计法筛选稗草病原菌产孢最佳配方培养基
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    植物病理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄世文;余柳青;唐启义;Alan K WATSON
  • 通讯作者:
    Alan K WATSON
影响链格孢菌生长及产孢的因子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国生物防治
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄世文;余柳青A. K. Watson
  • 通讯作者:
    余柳青A. K. Watson
稗弯孢菌(Curvularia lunata)原生质体的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学技术与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄世文;段桂芳;颜秋生;余柳清
  • 通讯作者:
    余柳清
稗内脐蠕孢菌(Drechslera monoceras)原生质体制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    农业生物技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段桂芳;黄世文;颜秋生;余柳清
  • 通讯作者:
    余柳清
侧链含咪唑取代基聚(L-天冬酰胺)高效基因载体研究
  • DOI:
    10.3724/sp.j.1105.2011.11114
  • 发表时间:
    2011-08-19
  • 期刊:
    Acta Polymerica Sinica
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    薛亚楠;张敏;刘磊;李文鑫;黄世文
  • 通讯作者:
    黄世文

其他文献

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黄世文的其他基金

肿瘤细胞/肿瘤相关巨噬细胞双靶向聚集诱导发光纳米载体用于乳腺癌声动力/免疫协同治疗
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
程序化癌细胞和线粒体双重靶向纳米载体用于提高青蒿素类药物的抗肿瘤性能
  • 批准号:
    51873163
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    59.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
具有聚集诱导发光特征的高分子纳米载体用于光动力/声动力治疗研究
  • 批准号:
    51673152
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
生物响应、多功能脂质-聚合物杂化纳米药物输送系统研究
  • 批准号:
    51473127
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
介孔无机-高分子杂化纳米药物载体的尺寸和形态效应
  • 批准号:
    51273150
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
高分子胶束靶向共输送一氧化氮/化疗药物及其协同抗肿瘤作用
  • 批准号:
    21074101
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    34.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
多功能性聚阳离子胶束基因载体研究
  • 批准号:
    20874076
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
生理条件下还原裂解高分子及其生物医学应用
  • 批准号:
    20674058
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
具有高缓冲能力的快速降解聚阳离子高分子基因载体研究
  • 批准号:
    20474045
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
模拟病毒功能的新型高分子基因传递载体研究
  • 批准号:
    20204009
  • 批准年份:
    2002
  • 资助金额:
    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 项目类别:
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相似海外基金

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  • 项目类别:
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作者:{{ showInfoDetail.author }}

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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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