聚集态荧光增强有机发光微纳米晶及其作为免疫荧光标记材料的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51003054
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

具有聚集态荧光增强性质的新型有机发光微纳米晶材料因兼具有机材料分子多样性、纳米材料尺寸效应以及聚集态荧光增强等特点,在生物微纳米技术领域如免疫荧光标记等方面显示了巨大的应用前景。目前,组成分子的功能设计及微纳米晶粒径的可控合成已成为该类材料研究的热点与难点。有机微纳米晶的形成是一个晶体生长过程,成核阶段决定了纳米晶粒的尺寸、形貌、性能等,成核动力学研究有助于指导有机微纳米晶的制备和功能设计,但目前却缺乏对这一过程的定量分析数据。本项目拟设计、合成出具有聚集态荧光增强性质的发光有机分子,在此基础上,进一步发展可控制备方法,制备一系列具有不同粒径、高效发光、生物相容性好、光学稳定性好的有机发光微纳米晶材料,探索其聚集态荧光增强机理并进一步研究其在免疫荧光标记材料方面的应用;开展成核动力学研究,研究有机微纳米晶的成核机理及尺寸的成核动力学控制因素,指导有机微纳米晶合成。

结项摘要

发展探测蛋白质的新型传感器由于在蛋白质组学、医学诊断学以及病原体探测等方面有着潜在的应用前景而成为近年来人们进行研究的一个热点领域。然而,目前只有少数几种水溶性有机染料可用于蛋白质的定量检测,大多数有机荧光染料由于其脂溶性而限制了它们在这方面的应用。在我们的工作中,我们基于亲油性荧光有机分子,用简单的再沉淀法,实现了不同形貌纳米粒子的可控制备,研发水溶性的具有高灵敏度的生物传感器,并探讨提高其探测灵敏度的新方法。

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)
Crystal struc ture of (E)-1,2-bis(9-hexyl-9H-carbazol-3-yl)ethene, C38H42N2
(E)-1,2-双(9-己基-9H-咔唑-3-基)乙烯的晶体结构,C38H42N2
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Long-Qiang Shi;Zhi Liu;Wei Guo;Dan Zhao;Lei Wang;Wen-Tao Yu;De-Liang Cui;Xu-Tang Tao
  • 通讯作者:
    Xu-Tang Tao
One-Dimensional Self-assembly of -Conjugated Fluorophore as pH Probe
一维自组装
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Synthetic Metals
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Lei Wang;Jing-jing Zheng;Xu-tang Tao;Zhi Liu
  • 通讯作者:
    Zhi Liu

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多房棘球蚴亮氨酸氨基肽酶优势抗原表位的鉴定
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    惠俊英

其他文献

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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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