植物激素的碳纤维微富集及顶空衍生化

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21265023
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0401.分离与分析
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The concentration of plant hormones is very low in the plant, and the plant contains a lot of interference components, which gives a challenge for rapid qualitative and quantitative analysis of plant hormones from plant. Use of carbon fiber enrichment and headspace derivatization techniques will address the key issues in the analysis of plant hormones. The main research contents are 1) modification of carbon fiber and enrichment evaluation for plant hormones; 2) fabrication of carbon fiber?solid phase microextraction device; 3) derivatization of plant hormones; 4) analytical behavior of solid phase microextraction/headspace derivatization technique; 5) in-situ enrichment and on-line analysis of plant hormones. The results will be widely used in study of basic law of plant growth and development, and explanation of synthesis, metabolism, transport and distribution of plant hormone.
植物激素含量极低并且植物含有大量的干扰成分,这给植物激素的快速定性定量分析带来严峻地挑战。利用碳纤维富集技术和顶空衍生化技术将解决植物激素分析中的关键问题 - 植物激素的分离与富集。本项目拟从以下几个方面进行研究:①植物激素原位富集与分离方法的建立;②植物激素的在线或顶空衍生化方法的建立;③固相微富集/衍生化装置的设计与制作;④样品前处理方法的比较评价;⑤植物激素的原位分析中的应用等。此研究结果将广泛应用于植物生长发育的基本规律、植物体内激素的合成、代谢、运输与分布等研究之中。

结项摘要

植物激素在植物生长和代谢过程中起至关重要的作用。植物激素含量极低并且植物含有大量的干扰成分,这给植物激素的快速定性定量分析带来严峻地挑战。为了实现植物激素的快速萃取、分离以及高灵敏检测,开发了一种固相微萃取(SPME)与分离/顶空衍生化为一体的样品前处理技术,解决了植物激素分析中的关键问题—植物激素的分离与富集。具体研究内容有:①植物激素原位富集与分离方法的建立;②植物激素的在线或顶空衍生化方法的建立;③固相微富集/衍生化装置的设计与制作;④样品前处理方法的比较评价;⑤植物激素的原位分析中的应用。本项目利用碳纤维吸附剂和N,O-双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA)衍生化试剂实现了3种植物激素的同时萃取和分离以及原位快速顶空衍生化,并利用气质联用分析实现了高灵敏检测。本方法具有富集率高、衍生化速率高(≥90%)、反应速度快(反应时间≥10 s)、重现性好(RSD≥10%)以及易于自动化和GC/MS联用等特点。本方法已成功应用于植物组织培养液,西红柿,红浆果等样品中植物激素的实时检测。本项目研究达到了预期目标,今后将继续致力于分析方法的产业化和探究各类激素间的相互关系、认识激素调控植物适应环境的机制以及遗传育种等方面的研究。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
An etched stainless steel wire/ionic liquid-solid phase microextraction technique for the determination of alkylphenols in river water.
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Mingshi Jin;Jiman Kim;Maurizio Quinto;Donghao Li
  • 通讯作者:
    Donghao Li
A Rapid Preconcentration Method Using Modified GP-MSE for Sensitive Determination of Trace Semivolatile Organic Pollutants in the Gas Phase of Ambient Air
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  • DOI:
    10.5012/bkcs.2014.35.10.2995
  • 发表时间:
    2014-10-20
  • 期刊:
    BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    He, Miao;Xu, Qingjuan;Li, Donghao
  • 通讯作者:
    Li, Donghao
Monitoring of phthalates in foodstuffs using gas purge microsyringe extraction coupled with GC-MS
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  • DOI:
    10.1016/j.aca.2015.02.066
  • 发表时间:
    2015-06-16
  • 期刊:
    ANALYTICA CHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    He, Miao;Yang, Cui;Li, Donghao
  • 通讯作者:
    Li, Donghao

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李东浩

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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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