基于非对称修饰的仿生离子泵研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21201170
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0506.智能与仿生材料化学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Ion pumps could transport ions against the concentration gradient in response to the external stimuli,which maintain the transmembrane potential of the cells. Biomimicking the smart ion transport properties of the ion pumps might have great potential applications in many fields, such as energy conversion or mass transport. At present, researches on bio-inspired ion pumps still in its early stage, and few works has been reported. In this project, we will build a bio-inspired ion pumps based on asymmetric modification of polymeric nanochannels. Specifically, some smart molecules will be modified asymmetrically at the two sides of the nanochannels, and then the ion translocation process will be characterized via the transmembrane currents or potentials under external stimuli. Thus, the bio-inspired ion pumps will mimic their biological counterparts from the structure, composition and also the smart function. Inspired by the ion pumps, the applicant will build a novel biomimeitc smart system based on the asymmetric assembling of the nanochannels, smart molecules and other functional building blocks. This smart system will open up a new avenue in building bio-inspired nanodevices based on the smart ion translocation.
生命体内的离子泵能够在外界能量的驱动下,将离子由低浓度处转运到高浓度处,从而起到维持细胞内外膜电压的作用。制备具有这一主动智能离子传输性质的仿生离子泵材料,将在能量转换以及物质传输等领域将有着重要的应用前景。目前,国内外基于仿生离子泵的研究还处于初步探索阶段,迄今为止仍然鲜有相关方面的报道。本项目拟开展基于非对称修饰的聚合物纳米通道用于模拟仿生离子泵智能离子传输性质的研究。通过在具有特殊结构的聚合物纳米通道两端进行非对称的修饰智能响应性分子,使其在外场刺激下,孔道两端可以独立的打开或者关闭,并利用测定孔道跨膜电流或电势的方法表征其智能离子传输过程。从而在结构、组成和功能三方面实现智能仿生离子泵的构筑。本计划受离子泵主动智能离子传输性质的启发,将聚合物纳米通道,智能分子等功能结构单元进行非对称组装,构筑了一种新型的仿生智能体系,将对发展基于智能离子传输的仿生纳米器件具有重要的指导意义。

结项摘要

生命体内的离子泵能够在外界能量的驱动下,将离子由低浓度处转运到高浓度处,从而起到维持细胞内外膜电压的作用。制备具有这一主动智能离子传输性质的仿生离子泵材料,将在能量转换以及物质传输等领域将有着重要的应用前景。目前,国内外基于仿生离子泵的研究还处于初步探索阶段,迄今为止仍然鲜有相关方面的报道。本项目基于非对称修饰的聚合物纳米通道制备了仿生离子泵并对其智能离子传输性质进行了研究。通过在具有特殊结构的聚合物纳米通道两端进行非对称的修饰智能响应性分子,使其在外场刺激下,孔道两端可以独立的打开或者关闭,并利用测定孔道跨膜电流或电势的方法表征其智能离子传输过程。在本项目的支持下,已经在国际学术期刊上发表学术论文14篇,其中影响因子在6以上的12篇,包括1篇Adv. Mater., 2篇J. Am. Chem. Soc., 1篇Angew. Chem. Int. Ed, 2篇Adv. Funct. Mater., 1篇ACS Nano。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A biomimetic mercury(II)-gated single nanochannel
仿生汞(II)门控单纳米通道
  • DOI:
    10.1039/c3cc42748j
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Tian, Ye;Zhang, Zhen;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
Bioinspired Artificial Single Ion Pump
仿生人工单离子泵
  • DOI:
    10.1021/ja4037669
  • 发表时间:
    2013-10-30
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Zhang, Huacheng;Hou, Xu;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
From symmetric to asymmetric design of bio-inspired smart single nanochannels
从仿生智能单纳米通道的对称到不对称设计
  • DOI:
    10.1039/c3cc45526b
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Zhang, Huacheng;Tian, Ye;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
DNAzyme tunable lead(II) gating based on ion-track etched conical nanochannels
基于离子径迹蚀刻锥形纳米通道的 DNAzyme 可调谐铅 (II) 门控
  • DOI:
    10.1039/c5cc00288e
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Shang, Yanli;Zhang, Yuqi;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
Chiral recognition of L-tryptophan with beta-cyclodextrin-modified biomimetic single nanochannel
β-环糊精修饰的仿生单纳米通道手性识别 L-色氨酸
  • DOI:
    10.1039/c4cc09577d
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Xie, Ganhua;Tian, Wei;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei

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其他文献

磁悬浮轴承故障知识图谱的创建与应用
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  • 通讯作者:
    田野

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田野的其他基金

非对称性可调控的仿生智能纳米通道研究
  • 批准号:
    21473213
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    40.0 万元
  • 项目类别:
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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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