纳米有序微结构--导电聚合物膜芯片电子舌的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20105002
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    18.5万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2004
  • 批准年份:
    2001
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2002-01-01 至2004-12-31

项目摘要

本课题采用俄歇电子能谱等多种方法在纳米有序微结构分子水平上,研究导电高分子膜传感器结构与性能的基本关系。采用电喷雾沉积方法,解决在电子舌微芯片上固定结构有序、性能稳定的化学和生物敏感膜的难题。采用芯片化学和生物传感器阵列和BP--人工神经网络模型对复杂物质进行模式识别和测定,为芯片电子舌的理论研究和实际应用奠定基础。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Self-excited piezoelectric microcantilever for gas detection
用于气体检测的自激压电微悬臂梁
  • DOI:
    10.1016/s0167-9317(03)00227-2
  • 发表时间:
    2003-08-01
  • 期刊:
    MICROELECTRONIC ENGINEERING
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Zhou, J;Li, P;Ruan, G
  • 通讯作者:
    Ruan, G
Ordered mesoporous niobium oxide film: A novel matrix for assembling functional proteins for bioelectrochemical applications
有序介孔氧化铌膜:用于生物电化学应用的功能蛋白组装的新型基质
  • DOI:
    10.1002/adma.200305424
  • 发表时间:
    2003-11-17
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Xu, X;Tian, BZ;Zhao, DY
  • 通讯作者:
    Zhao, DY
Determination of thiols in urinary sample by capillary-column liquid chromatography with amperometric detection at a carbon electrode
采用碳电极安培检测毛细管柱液相色谱法测定尿样中的硫醇
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Song Zhang;Fang Huang;Jianwei Zhao;Lijun Wen;Feng Zhou;Pengyuan Yang.
  • 通讯作者:
    Pengyuan Yang.
Electrochemistry and biosensing reactivity of heme proteins adsorbed on the structure-tailored mesoporous Nb2O5 matrix
吸附在结构定制介孔 Nb2O5 基质上的血红素蛋白的电化学和生物传感反应性
  • DOI:
    10.1016/j.aca.2004.05.061
  • 发表时间:
    2004-08
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Xu X;Tian BZ;Zhang Song;Kong JL;Zhao DY;Liu BH
  • 通讯作者:
    Liu BH
New microdialysis-electrochemical device for simultaneous determination of ascorbic acid and 5-hydroxyindole-3-acetic acid in rat striatum
新型微透析-电化学同时测定大鼠纹状体抗坏血酸和5-羟基吲哚-3-乙酸
  • DOI:
    10.1016/s0003-2670(02)00074-0
  • 发表时间:
    2002-05
  • 期刊:
    Analytica Chimica Acta
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhang W;Cao XN;Xian YZ;Xu Q;Song Zhang;Jin LT
  • 通讯作者:
    Jin LT

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其他文献

Effects of internal cooling channel structures on cutting forces and tool life in side milling of H13 steel under cryogenic minimum quantity lubrication condition
低温微量润滑条件下H13钢侧铣内冷通道结构对切削力和刀具寿命的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张庆
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    金属热处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张静;张松;李斌训;陈杰
  • 通讯作者:
    陈杰
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张松;张琳;王汝传
  • 通讯作者:
    王汝传
Analytical determination of the soil temperature distribution and freezing front position for linear arrangement of freezing pipes using the undetermined coefficient method
待定系数法解析确定线性排列冻结管的土壤温度分布和冻结前沿位置
  • DOI:
    10.1016/j.coldregions.2021.103253
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Cold Regions Science and Technology
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    张松;岳祖润;孙铁诚;张基伟
  • 通讯作者:
    张基伟
高效连续化制备3,4- 二硝基吡唑工艺研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1005-9954.2022.04.010
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    化学工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    滕依依;张松;侯静;唐婉莹;詹乐武;李斌栋
  • 通讯作者:
    李斌栋

其他文献

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相对论重离子碰撞中特殊核结构所致碰撞初态的实验与理论研究
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  • 批准年份:
    2022
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相似国自然基金

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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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