以发光功能化贵金属纳米材料为基元的纳米适配体组装体的设计及其化学发光传感研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21173201
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0305.结构化学
  • 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

本项目拟探索新的合成方法,在纳米合成过程中直接将发光试剂组装在贵金属纳米材料表面,制备发光功能化贵金属纳米材料;设计和构建发光功能化纳米材料参与的化学发光体系,研究其化学发光特性和机理;设计和构筑均相和异相体系中以发光功能化贵金属纳米为基元、具有化学发光特性的纳米适配体组装体,研究其组装规律和机理;针对生物活性分子,选择性能优良的纳米适配体组装体和化学发光体系,构建化学发光传感器,实现生物活性物质的快速、低含量、多元分析。此项工作率先开展了新型发光功能化贵金属纳米材料与适配体分子的组装研究,发展新型纳米组装体和化学发光传感器。它将进一步丰富人们对发光功能化贵金属纳米材料和纳米-适配体组装体的物理化学特性和化学发光传感性能的认识,对纳米科学、界面科学和化学发光等领域的基础理论研究具有重要的意义。与此同时,它将推动分子与纳米组装技术和纳米生物分析技术的发展,在生命科学等领域具有重要的应用潜力。

结项摘要

本项目利用化学发光试剂鲁米诺及其类似物、光泽精和联吡啶钌配合物作为还原剂、稳定剂,发展了直接合成法,制备了一系列新型化学发光功能化贵金属纳米材料、(氧化)石墨烯纳米材料以及金属/氧化石墨烯复合纳米材料,研究了其大小、形貌、表面状态、化学发光特性及其稳定性。这些材料显示了优良的化学发光特性和稳定性。探索了其与适配体分子的组装,对其组装规律和机理进行了研究,构建了新型的化学发光纳米适配体组装体。针对目标分析物如汞离子、三丙胺、2,4,6-三硝基甲苯、凝血酶、三磷酸腺苷、肽链、蛋白质,研究了纳米适配体组装体与目标分析物、生物信号放大系统、纳米材料、固载材料等的组装,发展了多种分析性能好、简单、快速、成本低的化学发光传感器,实现多种物质的快速、低含量分析。创新性地提出了将发光试剂和催化剂同时功能化到纳米材料表面的研究思路,合成了具有高效化学发光效率和稳定性的化学发光试剂/催化剂双功能化纳米材料,如N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺/金属离子螯合物双功能化金纳米材料、N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺/半胱氨酸-Cu2+螯合物双功能化金纳米材料、N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米诺/血红素双功能化的石墨烯复合材料,发现固载于纳米表面的催化剂对鲁米诺类化学发光反应具有优异的异相催化特性,极大提高了发光功能化纳米材料的发光效率,将其与适配体等识别元素组装,发展了高灵敏度的化学发光传感器。此项工作率先将发光功能化纳米材料作为基元,构筑具有优良化学发光特性的纳米适配体组装体,实现了在纳米尺度上发光分子和适配体分子的富集,发展了新型纳米组装体和化学发光传感器。它不仅进一步丰富了人们对纳米材料的特殊物理化学特性以及生物兼容性的认识,而且推动了纳米组装技术的发展。基于新型纳米适配体组装体建立的新型分析方法,在生命科学、环境分析等领域具有重要的应用潜力。与此同时,本项目还开拓了化学发光试剂/催化剂双功能化纳米材料新的研究领域,对新型功能化纳米材料的合成以及化学发光、纳米科学的基础理论研究具有重要的意义。在环境监测、药物分析、食品安全、临床诊断等领域具有重要的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(34)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Gold Nanoparticles Bifunctionalized by Chemiluminescence Reagent and Catalyst Metal Complexes: Synthesis and Unique Chemiluminescence Property
化学发光试剂和催化剂金属配合物双功能化金纳米粒子:合成和独特的化学发光性能
  • DOI:
    10.1021/ac5002433
  • 发表时间:
    2014-03-18
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Liu, Mengxiao;Zhang, Hongli;Cui, Hua
  • 通讯作者:
    Cui, Hua
A General Chemiluminescence Strategy for Measuring Aptamer-Target Binding and Target Concentration
用于测量适体-靶标结合和靶标浓度的通用化学发光策略
  • DOI:
    10.1021/ac501061c
  • 发表时间:
    2014-06-03
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Li, Shiyuan;Chen, Duyu;Cui, Hua
  • 通讯作者:
    Cui, Hua
Preparation and electrochemiluminescent and photoluminescent properties of a graphene oxide colloid
氧化石墨烯胶体的制备及其电化学发光和光致发光性能
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2013.01.024
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    GuangMing Huang;Jie Jiang;Qin Zhang;Hua Cui
  • 通讯作者:
    Hua Cui
Quenching the Chemiluminescence of Acridinium Ester by Graphene Oxide for Label-Free and Homogeneous DNA Detection
利用氧化石墨烯猝灭吖啶酯的化学发光,实现无标记均质 DNA 检测
  • DOI:
    10.1021/am404138x
  • 发表时间:
    2013-11-13
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    He, Yi;Huang, Guangming;Cui, Hua
  • 通讯作者:
    Cui, Hua
Ultrasensitive label-free electrochemiluminescence immunosensor based on N-(4-aminobutyl)-N-ethylisoluminol-functionalized graphene composite
基于N-(4-氨基丁基)-N-乙基异鲁米醇-功能化石墨烯复合材料的超灵敏无标记电化学发光免疫传感器
  • DOI:
    10.1007/s11426-015-5320-2
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Science China Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    LingFeng Gao;Li Ju;Hua Cui
  • 通讯作者:
    Hua Cui

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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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