基于有机薄膜晶体管的新型光电化学传感技术及沙门氏菌检测应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61771318
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0123.敏感电子学与传感器
  • 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

The rapid detection of pathogenic bacterium like Salmonella with high sensitivity and high specificity is of great significance to the prevention and control of foodborne diseases. On the other hand, the two types of biosensors based on organic electrochemical transistor (OECT) and photoelectrochemical (PEC) techniques have many complementary advantages and are supposed to be integrated together to achieve highly sensitive bioanalysis. Thus, this project proposes a novel biosensor based on organic photoelectrochemical transistor (OPECT) and uses it for highly sensitive detection of Salmonella.. In this project, the signal transduction mechanisms of OPECT-based biosensors will be well studied through the implementation of excellent gate electrodes with photoelectrical functional interfaces. The detection of Salmonella with high sensitivity, low detection limit, and high specificity will also be investigated using OPECT biosensors with different sensing mechanisms. Moreover, the miniaturized OPECT arrays are also proposed for the rapid and high-throughput detection of Salmonella. The new universal sensing technique is supposed to be used for other bioanalyses such as the detection of virus, which will play an important role in the areas of control of foodborne diseases and protection of public health.
对沙门氏菌等致病性细菌的快速、高灵敏、高特异性检测对预防和控制食源性疾病具有重要意义。由于有机电化学晶体管(OECT)与光电化学(PEC)两种传感技术在生物检测中都具有高灵敏等特性且很多技术优势互补,因此本项目拟将OECT和PEC两种技术结合一起,开发一种基于有机光电化学晶体管(OPECT)的新型、具有更高灵敏度的生物传感技术,并对沙门氏菌的高灵敏检测展开系统研究。. 通过构建高效栅电极光电功能传感界面,揭示新型OPECT生物传感的信号传导机制;通过设计不同的检测原理来实现OPECT对沙门氏菌的高灵敏、低检测极限、高特异性检测,并阐述其传感新机制;同时通过研究微米级小型化及阵列式OPECT器件,实现对沙门氏菌的微量、快速、高通量检测。本项目的传感技术具有普适性,可拓展到病毒检测等诸多领域,并具有潜在应用价值,有望在控制食源性疾病、保护公共卫生和人民群众身体健康等方面发挥重要作用。

结项摘要

致病性细菌是食源性疾病的主要诱因及罪魁祸首,而沙门氏菌是一类常见的致病菌,能够通过多种感染渠道导致沙门氏菌感染疫情大规模爆发,近年来其耐药性的出现也引起全世界范围内的广泛担忧。因此,对沙门氏菌的准确检测对预防和控制沙门氏菌疾病具有非常重要的意义。. 本项目构建了基于有机光电化学晶体管(OPECT)的新型传感技术,并研究了OPECT在沙门氏菌传感中的应用。结果表明,基于位阻效应的OPECT沙门氏菌传感器对沙门氏菌的检测极限为100cells/mL,其传感原理主要是基于沙门氏菌对栅电极表面电荷转移的阻碍作用。此外,通过Au NPs标记沙门氏菌,引入CdS QDs与Au NPs间的EPI效应,沙门氏菌传感器的检测极限可达10cells/mL,相对于单纯基于位阻效应的沙门氏菌传感器检测结果降低了一个数量级。与此同时,设计了微小型OPECT器件并应用于传感研究。利用微加工技术制备了微米级OPECT器件,并对其尺寸结构及电学性能等进行了优化。同时,初步研究了微米级OPECT器件在细菌传感中的应用。结果表明,利用微米级OPECT器件可以实现对细菌的微量检测。我们相信,OPECT传感技术具有非常高的普适性,可拓展到病毒、海洋微生物、细胞检测等诸多领域的研究,具有较好的可持续科学研究价值。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
Synthesis of Ni@NiSn Composite with High Lithium-Ion Diffusion Coefficient for Fast-Charging Lithium-Ion Batteries
高锂离子扩散系数Ni@NiSn复合材料的合成用于快充锂离子电池
  • DOI:
    10.1002/gch2.201900073
  • 发表时间:
    2019-11-22
  • 期刊:
    GLOBAL CHALLENGES
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Zhao, Hong;Chen, Junxin;Lin, Peng
  • 通讯作者:
    Lin, Peng
A novel and sensitive sarcosine biosensor based on organic electrochemical transistor
一种基于有机电化学晶体管的新型灵敏肌氨酸生物传感器
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2019.03.180
  • 发表时间:
    2019-06-01
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Hu, Jin;Wei, Weiwei;Lin, Peng
  • 通讯作者:
    Lin, Peng
Organic Photo-Electrochemical Transistor-Based Biosensor: A Proof-of-Concept Study toward Highly Sensitive DNA Detection
基于有机光电化学晶体管的生物传感器:高灵敏度 DNA 检测的概念验证研究
  • DOI:
    10.1002/adhm.201800536
  • 发表时间:
    2018-10-10
  • 期刊:
    ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS
  • 影响因子:
    10
  • 作者:
    Song, Jiajun;Lin, Peng;Yan, Feng
  • 通讯作者:
    Yan, Feng
Novel graphitic sheets with ripple-like folds as NCA cathode coating layer for high-energy-density lithium-ion batteries.
具有波纹状折叠的新型石墨片作为高能量密度锂离子电池的 NCA 阴极涂层。
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/abc4a1
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhao Hong;Law Ho Mei;Liao Shuang;Chen Dongchu;Lin Peng
  • 通讯作者:
    Lin Peng
Au对TiO_2光电催化材料的改性策略研究进展
  • DOI:
    10.16085/j.issn.1000-6613.2018-1967
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    聂利富;徐喆;柯善明;曾燮榕;林鹏
  • 通讯作者:
    林鹏

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

隧道突水突泥致灾构造识别方法及其工程应用
  • DOI:
    10.16058/j.issn.1005-0930.2020.01.010
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    应用基础与工程科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄鑫;许振浩;林鹏;刘斌;聂利超;刘彤晖;苏茂鑫
  • 通讯作者:
    苏茂鑫
海南蒲桃色素性质研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    食品科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林鹏;杨志伟;张亮亮;林益明
  • 通讯作者:
    林益明
溪洛渡拱坝施工期岩体质量评价与大坝稳定分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林鹏;康绳祖;李庆斌;王仁坤;汪志林
  • 通讯作者:
    汪志林
汶川8.0级地震对典型高坝结构安全的影响分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林鹏;王仁坤;李庆斌;杨强;周维垣
  • 通讯作者:
    周维垣
大跨径尾水岔洞开挖与衬砌稳定分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林鹏;王仁坤;赵文光;朱晓旭;周雅能
  • 通讯作者:
    周雅能

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

林鹏的其他基金

探针型有机电化学晶体管传感技术及单细胞原位实时分析方法研究
  • 批准号:
    62371304
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    49 万元
  • 项目类别:
    面上项目
电解质门控石墨烯场效应晶体管在高灵敏肌氨酸检测中的机理及应用研究
  • 批准号:
    21405106
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码