面向生命科学的跨尺度快速AFM系统研制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61127006
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    280.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0306.自动化检测技术与装置
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

近年来,AFM在生命科学领域得到了大量成功应用,但现有的AFM在控制精度、成像速度、自动化程度等方面的不足严重阻碍了其进一步应用。我国在AFM仪器方面的研究水平远远落后于发达国家,无法满足生命科学等学科日益迫切的需求。本项目拟充分利用在AFM方面的研究经验,研制一套面向生命科学领域的跨尺度快速AFM系统。为此将重点在AFM动态成像与大视野构建,跨尺度高速三维纳米级定位平台设计,适合于软性样品和液相环境的AFM控制方法,高速高精度成像方法等方面展开研究,最终研制出适合生命科学应用需求,兼具纳米级测量精度与毫米级视野范围,扫描速度快,对样品损害小,且具有一定自动化程度的AFM系统,并通过典型生物样品实验来测试其性能。本项目的研究将促进AFM在生命科学领域的进一步应用,为该前沿学科的发展提供有力的研究工具,同时,它也可以为AFM在材料、物理等领域的更好应用起到积极的推进作用。

结项摘要

原子力显微镜(Atomic Force Microscopies: AFM)是一种具有纳米/原子级分辨率的测量/加工仪器,它是纳米科学领域应用最为广泛的工具之一。当应用于生命科学领域时,AFM具有一些独特的优点,它可以完成测量蛋白质大小等工作,应用前景非常广阔。然而,现有的AFM存在成像范围小,测量速度慢,操作复杂等问题,难以应用于对快速生物反应过程等进行成像,无法满足生命科学领域日益迫切的要求。.针对现有AFM的特点和生命科学领域的实际需求,本项目旨在研究面向实际应用的跨尺度快速AFM系统。为此,本项目主要在跨尺度高速三维纳米级定位平台设计,高速硬件控制系统的设计与实现,快速AFM平台软件控制系统开发,AFM动态成像与大视野构建,探针自动定位和自动寻找样品,高速高精度控制与成像方法,软硬件系统的集成与测试,生物特性参数测量等方面进行了深入研究。.通过以上研究,本项目成功研制出一套操作方便的跨尺度快速AFM系统,它具有视野范围大,扫描速度快,成像过程中控制精度高,可自动搜索和定位样品等优点。本项目将所研制的跨尺度快速AFM系统应用于扫描生命科学典型样品,通过实验结果验证了它可以满足生命科学领域的实际需求。.本项目的研究成果可以直接促进AFM 在生命科学领域的进一步应用,为该前沿学科的发展提供有力的研究工具,同时,它也可以为AFM 在材料、物理等领域的更好应用起到非常积极的推进作用。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(11)
专利数量(0)
Composite iterative learning controller design for gradually varying references with applications in an AFM system
复合迭代学习控制器设计,用于 AFM 系统中应用的逐渐变化的参考
  • DOI:
    10.1007/s11771-014-1929-0
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Journal of Central South University
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Fang Yong-chun;Zhang Yu-dong;Dong Xiao-kun
  • 通讯作者:
    Dong Xiao-kun
AM-AFM System Analysis and Output Feedback Control Design With Sensor Saturation
AM-AFM 系统分析和传感器饱和输出反馈控制设计
  • DOI:
    10.1109/tnano.2013.2241450
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Nanotechnology
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Fang, Yongchun;Zhang, Yudong;Qi, Ningning;Dong, Xiaokun
  • 通讯作者:
    Dong, Xiaokun
A Trace and Retrace Scanning Combined Topography Reconstruction Strategy for Fast Scanning Atomic Force Microscopies
用于快速扫描原子力显微镜的追踪和回扫扫描组合形貌重建策略
  • DOI:
    10.1109/tnano.2015.2494019
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Nanotechnology
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Xiao Ren;Yongchun Fang;Yinan Wu
  • 通讯作者:
    Yinan Wu
Dynamics Analysis and Nonlinear Control of an Offshore Boom Crane
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  • DOI:
    10.1109/tie.2013.2251731
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Fang, Yongchun;Wang, Pengcheng;Zhang, Yichun
  • 通讯作者:
    Zhang, Yichun
一种基于SURF特征的AFM图像自动拼接方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    系统科学与数学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘笑含;方勇纯;任逍;张雪波
  • 通讯作者:
    张雪波

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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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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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