石墨烯/过渡金属硫化物纳米复合材料电化学适配体传感器的构建及其在肿瘤标记物检测中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21775095
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

This project intends to synthesize graphene/transition metal dichalcogenides (TMDs) nanocomposites. Try to design new methods and explore new strategies to prepare graphene/TMDs nanocomposites with different components and structures. Use the new nanomaterials as enhanced substrates or probe vectors to modify the electrode by taking the advantage of particular electrochemical property of different kinds of materials and their synergistic effect. Construct novel graphene/TMDs nanocomposite-aptamer based electrochemical biosensors by combining with the high affinity and specificity of aptamer. Design novel sensing model and investegate the principle for the sensitive and selective detection of tumor markers. Furthermore, explore the recognition rules of the biological molecules and study the mechanism of the electrochemical signal convertion. The study will provide theoretical basis for the new technology of aptamer-based biosensor. At present, only a few of graphene/TMDs nanocomposites based electrochemical aptasensors have been studied and need further investigate. The research will broaden the application ranges and areas of the two-dimensional materials and provide new ideas and methods for early diagnosis and treatment of tumors.
本项目拟设计合成新型的石墨烯/过渡金属硫化物(TMDs)纳米复合材料,探索构建石墨烯/TMDs纳米材料的新策略和新方法,合成出不同成分、不同形貌的纳米复合材料,充分利用每一种材料独特的物理、化学性质,通过它们之间相互的协同作用,增强复合材料的电化学性能,并将复合材料作为电极增强材质或探针载体,结合适配体的高亲和力和强特异性,构筑石墨烯/TMDs适配体电化学生物传感器,设计新颖的传感模式,探索新的检测原理,实现对肿瘤标记物的高灵敏、高选择性检测。并且进一步研究传感器中生物分子的识别规律及其电化学信号转换机制,为基于核酸适配体生物传感新技术提供理论依据。目前,石墨烯/TMDs纳米复合材料适配体电化学传感器的研究报道相对较少,有待进一步深入研究。该课题将会拓宽石墨烯及TMDs等材料的应用范围和领域,为肿瘤的早期诊断与治疗提供新思路和新方法。

结项摘要

随着全球工业化进程的加快,人类健康和环境污染问题成为全世界面临的两大难题。构建高灵敏和高选择性的电化学传感器在疾病诊断、环境检测等领域具有重要的意义。本项目采用湿的化学法、超分子组装法、共价键合法和电化学沉积法等策略设计合成了系列功能化石墨烯-二硫化钼纳米复合材料,对材料的合成条件进行了优化,并采用不同的技术对纳米复合材料进行了形貌、尺寸及电化学性能表征。选择物理化学性能好的材料,采取不同的传感放大策略,构建了多种灵敏度高、选择性、稳定性好、操作简便、成本低的电化学适配体传感平台,实现了对疾病标记物(粘蛋白I、核仁素、肌钙蛋白I、miRNA、前列腺表面抗原、凝血酶、HPV等)的灵敏检测。探讨了传感响应机理,揭示了电信号增强的规律,并将其应用于实际样品的检测,取得了良好的结果。构建的传感器大多数是免标记的,避免了复杂又昂贵的标记途径,简单方便,成本低廉,易于实现自动化和现场检测。在完成项目任务的基础上,进一步拓展了石墨烯基纳米复合材料电化学传感器在环境污染物检测方面的应用。本项目的研究成果为基于纳米复合材料放大策略的电化学传感器在疾病的早期诊断和治疗、环境监测等方面的应用提供了新的方法和思路,在增进人类健康、环境保护等方面具有重要意义。在本项目的支持下,课题组发表SCI收录论文22篇,参加学术会议4次;申请发明专利13项,其中授权5项;荣获山西省科学技术一等奖1项;培养博士生3名,硕士生5名。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(3)
专利数量(13)
Electrochemical Sensor for Sensitive Determination of Capsaicin Using Pd Decorated Reduced Graphene Oxide
使用钯修饰的还原氧化石墨烯灵敏测定辣椒素的电化学传感器
  • DOI:
    10.1002/elan.201900048
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Electroanalysis
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Zhong Faqiang;Liu Zhiguang;Han Yujie;Guo Yujing
  • 通讯作者:
    Guo Yujing
The fabrication of an electrochemical sensing interface based on Pt nanoparticles/MoS2/graphene nanocomposite for sensitive detection of binaphthol
基于Pt纳米颗粒/MoS2/石墨烯纳米复合材料的电化学传感界面的制备用于灵敏检测联萘酚
  • DOI:
    10.1080/03067319.2020.1790542
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    International Journal of Environmental Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Zuo Yu;Wang Xiufang;Fan Lifang;Han Yujie;Zhang Guojuan;Guo Yujing
  • 通讯作者:
    Guo Yujing
A Novel Strategy to Prepare Palladium-silver Nano-alloy by Methanol Reduction for Brucine Electrochemical Detection
甲醇还原制备钯银纳米合金用于马钱子碱电化学检测的新策略
  • DOI:
    10.1002/elan.202060430
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Electroanalysis
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Liu Zhiguang;Zhong Faqiang;Guo Yujing;Liu Min
  • 通讯作者:
    Liu Min
One-pot synthesized AuNPs/MoS2/rGO nanocomposite as sensitive electrochemical aptasensing platform for nucleolin detection
一锅合成 AuNPs/MoS2/rGO 纳米复合材料作为核仁素检测的灵敏电化学适体传感平台
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2020.113868
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Electroanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Xujie Su;Yujie Han;Zhiguang Liu;Lifang Fan;Yujing Guo
  • 通讯作者:
    Yujing Guo
基于石墨烯-钯纳米杂化材料电化学检测三氯卡班
  • DOI:
    10.13451/j.cnki.shanxi.univ(nat.sci.).2018.02.021
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    山西大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    武庭瑄;郭玉晶;董川
  • 通讯作者:
    董川

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其他文献

5-邻硝基苯-10,15,20-三苯基卟
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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国际原油期货与农产品期货市场的波动溢出效应——基于离散小波和BEKK模型的研究
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王锋
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  • DOI:
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    董川
meso-四-(2-噻吩基)铜卟啉-环
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  • 作者:
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氧化石墨及石墨烯对阳离子染料的吸附行为研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    分析科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋金萍;周叶红;郭玉晶;董川
  • 通讯作者:
    董川

其他文献

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郭玉晶的其他基金

基于石墨烯杂化材料-核酸适配体的新型电化学生物传感器的设计与研究
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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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