微纳光纤多环微腔光学传感器特性及其应用于生物单分子探测的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61177077
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0503.传输与交换光子器件
  • 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

采用纳米光子学技术进行单分子探测(SMD)是国际上光子学、生物学和医学的前沿课题。近年,A.M. Armani等人在<Science> 提出了利用耳语回廊模基微腔实现无标记SMD,引起了国内外科学界的重视。光在微腔内循环振荡对目标分子取样多次,解决了探测的特异性和灵敏度等关键问题。但微型环芯等结构的微腔需要通过复杂的光刻技术制作,价格昂贵,灵敏度亦有待进一步提高。微纳光纤(MNF)制备简单、机械性能良好、损耗低,具有较大的倏逝场,对环境变化响应快,是实现传感的最佳途径之一。本项目立题于国际研究前沿,并依据项目组在微纳光子学和生物学研究的良好基础,发展一种高特异性、高灵敏度的聚合物多环微腔传感器并应用于无标记生物SMD。根据研究目标,在传感器表面功能化修饰生物识别分子,对传感特性进行研究,阐明SMD的机制;并结合微流体芯片纯化技术,探测血液中的肿瘤胚胎性抗原分子,为癌症的早期诊断提供参考。

结项摘要

在本基金的资助下,主要进行了以下三方面的研究。第一、建立了微纳米光热波导光流控芯片,研究了光热波导控制的微流体运动及其微泡的产生和操控。1、利用氧化石墨烯(GO)光热波导产生的光流旋涡阵列可以实现高通量多功能操控,同时实现光镊、马达和自组装功能,具有损耗低、激发功率低的优点。2、研究了微纳米光纤在液体中传输特性以及GO的光热转换性能,成功组装了GO包裹的微纳米光纤(OMNF)基微加热器。基于GO的光热效应,当微加热器浸入液体时,产生热量促使液体产生剧烈相变,在GO沉积表面产生各种微泡。3、基于GO-OMNF基微加热器周围的温度梯度场、流场特性,对光热近椭圆形微泡的动力学特性进行了研究。基于异相成核理论,一系列近椭圆形微泡在光滑的OMNF产生。从理论和实验上研究了微泡的其他动力学特性,如连续生长、向着热源方向定向运动和融合。该微纳米光热波导光流控芯片装置具有简单、快速、成本低廉的优点,可用于富集生物细胞、生物分子、重金属等,起到放大探测信号的作用,可进一步用于传感、病毒检测、生物芯片、血液中肿瘤标志物检测等领域,从而开拓一种新的检测手段。二、基于GO的核酸/蛋白质恒温扩增荧光检测平台的建立和应用。结合最新发展的新型纳米材料——GO、核酸等温扩增技术和荧光检测方法,以肿瘤标志物——thrombin蛋白质为例,发展了一种基于GO的核酸/蛋白质恒温扩增荧光检测新平台,可进一步应用于肿瘤早期诊断、病原菌检测等领域。三,建立了OMNF传感平台,搭建了湿度发生器,对GO-OMNF的湿度传感特性进行了研究,为下一步进行生物传感打下了基础。在未来的研究中,我们将依据现有的研究基础,利用光流控技术在微纳米波导表面修饰生物分子,结合恒温扩增荧光检测平台,继续开展高灵敏度的生物分子检测技术,并将其应用到病毒、血液中肿瘤标志物等检测,为疾病的早期诊断提供参考。

项目成果

期刊论文数量(38)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
AFM与SNOM表征抗原抗体分子的分布与特异性作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    光学仪器
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭元;蔡继业;邢晓波
  • 通讯作者:
    邢晓波
近场扫描光学成像结合量子点标记的纳米技术在细胞生物学中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    激光生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘运龙;金花;陈家楠;蔡继业
  • 通讯作者:
    蔡继业
Isothermal detection of RNA transcription levels using graphene oxide-based SYBR Green I fluorescence platform
使用基于氧化石墨烯的 SYBR Green I 荧光平台等温检测 RNA 转录水平
  • DOI:
    10.1016/j.cclet.2013.12.013
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Chemical Letters
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    Ma Wen-Ge;Lu Su-Qin;Zhu De-Bin;Xing Xiao-Bo;Su Bi-Hua
  • 通讯作者:
    Su Bi-Hua
Flat-top distribution of excimer laser using ultrasonic grating
使用超声波光栅的准分子激光的平顶分布
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optical Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Lei Liang;Liu Xin;Xing Xiaobo;Wang Qu
  • 通讯作者:
    Wang Qu
实时荧光定量PCR方法快速检测转基因大豆
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    激光生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱德斌;邢晓波
  • 通讯作者:
    邢晓波

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其他文献

一种上下波长信道可调的光分插复
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    申请日期:2005年10月26日公开号:CN1764096A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李宝军;邢晓波
  • 通讯作者:
    邢晓波
基于微纳光纤的光热捕获研究及应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    华南师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    邢晓波;陈伊琳;刘绍静;杨剑鑫;史可樟;程煜鹏;朱德斌
  • 通讯作者:
    朱德斌
一种基于氧化石墨烯的微纳光纤湿度传感器的研制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电子元器件与信息技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王海燕;张俊优;饶瑞福;王巧云;邢晓波;黄建林
  • 通讯作者:
    黄建林
微纳米光纤腐蚀动力学及其光学特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    华南师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张劲超;周瑞雪;刘绍静;陈依琳;程煜鹏;张俊优;何赛灵;邢晓波
  • 通讯作者:
    邢晓波
光镊技术在生物学中的应用新进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    激光生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周瑞雪;王海燕;朱德斌;胡小文;邢晓波
  • 通讯作者:
    邢晓波

其他文献

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邢晓波的其他基金

光热微流涡旋的调制机理及其在细胞分选中的应用
  • 批准号:
    11874157
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    63.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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