选择性生物相容纳米表面增强拉曼基底的制备及其小动物无损分子影像的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51301095
  • 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:
    E0102.金属材料制备与加工
  • 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

Surface-enhanced Raman scattering(SERS), which developed with nano technology is a powerful means for quick, noninvasive, sensitivity, cheap tissue and molecular detection, including cancer tissue detection. Thus, SESR has enormous potential in medical diagnosis and biomedical imaging. This project focuses on basic science issues in nano multilayer SERS substrates, fabricating biocompatible and highly selective SERS substrates, and in vivo tumor targeting and spectroscopic detection by injecting these substrates. In this project, at first, we will use physical vapor deposition directed by theoretical simulation to prepare highly sensitive SERS substrates, such as Ag substrates; then, make the substrates absorbed by Raman label molecular and coated with shell layer to improve biocompatibility; third, conjugate the coated SERS label with selective molecular, including transport selective molecular which is chosen by metabolic process analyze, and absorption selective molecular which is chosen by immunology analyze, and these conjugated SERS probes will be able to detect targeting tissue or molecular; at last, inject these SERS probes into small-animal via tail-vein, detect targeting tumor tissue, and achieve Raman imaging. Our study in this project will also support SERS applications in selective detection of biological tissue and molecular, and medical imaging.
随着纳米技术迅速发展的表面增强拉曼效应能够快速、无损、灵敏、廉价地实现生物组织、细胞的检测,包括癌组织的早期检测,在医学影像及诊断中具有巨大的应用潜力。本项目着眼纳米多层结构拉曼基底中的基础科学问题,制备生物相容的高度选择性的表面增强拉曼基底,实现小动物活体癌组织的拉曼检测,进而实现其癌组织的拉曼成像,推动表面增强拉曼效应在医学诊断中的应用。 在项目研究中采用模拟分析指导物理气相沉积特定纳米结构的高灵敏度表面增强拉曼基底,如银基底;再通过化学方法吸附拉曼标签分子,并制备包覆层以提高生物相容性;通过代谢过程的研究来关联选择性输运的分子,通过免疫学方法关联选择性吸附的分子,使得制备的表面增强拉曼探头能够提供指定生物组织的信息;最后将所制备的探头药剂注入小动物静脉,实现指定癌组织的拉曼检测并得到拉曼影像。本项目的研究也将为表面增强拉曼效应在生物组织选择性检测以及医疗影像中的应用提供研究支撑。

结项摘要

随着纳米技术发展起来的表面增强拉曼效应能够快速、无损、灵敏、廉价地实现生物组织、细胞的检测,包括癌组织的早期检测,在医学诊断以及医学影像中具有巨大的应用潜力。本项目通过制备生物相容的高度选择性的表面增强拉曼基底,并将其混合药剂注入小动物体内,实现小动物活体癌组织的拉曼检测,进而实现其癌组织的拉曼成像,推动表面增强拉曼效应在医学诊断中的应用。. 在项目研究中采用模拟分析指导物理气相沉积特定纳米结构的高灵敏度表面增强拉曼基底;再通过化学方法吸附拉曼标签分子,并制备包覆层以提高生物相容性。主要取得了如下研究进展:.1)通过有限元模拟获得了纳米颗粒二聚体纳米间隙对其近场及远场等离子体行为的影响,为获得高灵敏度的表面增强拉曼基底提供了理论基础。.2)通过实验验证了有限元模拟得出的“hot spots”对纳米结构表面增强拉曼效应影响的结果,并通过在结构中增加“hot spots”的数量,以及提高表面增强拉曼基底衬底层反射率,明显提高了基底的表面增强拉曼效应,为制备高灵敏度的Ag纳米结构表面增强拉曼基底提供了实验基础。.3)通过原子层沉积技术,在Ag纳米结构表面沉积纳米量级厚度的Al2O3以及TiO2薄层,显著提升了Ag纳米结构表面增强拉曼基底的温度稳定性和抗氧化能力,在增强生物相容性的同时,为制备长期稳定有效的Ag纳米结构表面增强拉曼基底提供了实验基础。.4)通过化学修饰,制备了具有良好稳定性和表面增强拉曼信号灵敏度的表面增强拉曼标签,为表面增强拉曼标签用于小动物活体拉曼检测提供了实验基础。. 在后续的研究中,将进一步通过代谢过程的研究关联选择性输运的分子,通过免疫学方法关联选择性吸附的分子,使得制备的表面增强拉曼探头能够提供指定生物组织的信息;最后将所制备的探头药剂注入小动物,实现指定癌组织的拉曼检测并得到拉曼影像。. 本项目的研究也将为表面增强拉曼效应在生物组织选择性检测以及医疗影像中的应用提供科学支撑。

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)
纳米间隙对金属纳米颗粒二聚体近场及远场等离子体的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Phys.Chem.Chem.Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qin Zhou;Mengjing Hou;Lingwei Ma;Zhengjun Zhang
  • 通讯作者:
    Zhengjun Zhang
纳米结构的倾斜角度沉积及性能优化
  • DOI:
    10.1007/s10502-022-09387-2
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    材料科学与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马菱薇;周钦;张政军
  • 通讯作者:
    张政军
超临界水堆堆内构件新结构设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qin Zhou;Yu Song;Xiaoxin Wang;Xiaotian Li
  • 通讯作者:
    Xiaotian Li

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其他文献

米氏凯伦藻生长对磷的响应及其吸收动力学研究
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    2019
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  • 作者:
    周钦;阿都建华;尹立雪;张红梅;崔威;曾强
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    曾强

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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

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          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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