新型高灵敏光电化学传感方法研究与应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21305063
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0404.化学与生物传感
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The development of the photoelectrochemical (PEC) biosensing has drawn substantial attention. However, in comparison with the electrochemical or optical biosensing, the investigation on PEC biosensing is still in its embryonic stage, and some important challenges and hurdles still remain in the construction of ultrasensitive PEC biosensing interface and the biomolecule recognition process. For example, the photo-to-electrical mechanism and efficiency of the functional PEC interface needs to be enhanced and clarified, the compatibility between the photoactive species and the biorecognition events needs to be optimized, the transduction format of the PEC signal needs further exploitation and development, the sensitivity and specificity of the reported PEC biosensing protocol needs to be improved. To address these problems, on basis of the recent established energy transfer-based ultrasensitive PEC DNA analysis by our group, this project proposes the use of noble nanoparticles as biolabels and investigation the energy transfer mechanism between the semiconductive quantum dots and these biolabels, hence underling a novel PEC strategy for sensing biomacromolecules. Besides, we plan to research on energy transfer-matching semiconductive material, study the energy transfer mechanism e.g. exciton-plasmon interactions in detail, extend the application scope of this method and thereby provide powerful analytical technique and platform for the investigation on life sciences.
光电化学生物传感的发展深受关注,但与电化学或光学生物传感发展历程相比,光电化学生物传感研究还处于起步阶段,在构建高灵敏光电化学生物传感界面和生物分子识别过程中尚存在诸多问题与挑战。如各类光电功能界面的光电转换机制与效率还有待阐明与提高,光电物质与生物识别反应之间的匹配性需要优化,光电信号的传导模式需要进一步探索与发展,现有光电检测体系的灵敏度与选择性还有待提高。本项目针对这些问题,以我们课题组前期所建立的基于能量转移技术的高灵敏检测DNA方法和研究积累为基础,提出以贵金属纳米粒子为生物标记物,研究标记物与半导体量子点光电转换材料之间的能量转移机制,建立高灵敏检测生物大分子的光电化学测试方法。此外,我们计划进一步研发能量匹配的半导体活性材料,深入研究贵金属粒子与半导体材料之间的能量转移机制如激子-等离子体相互作用机制,扩展这种方法的应用范围,为生命科学研究提供有力的测试技术和平台。

结项摘要

在该项目资助下,项目组在构建光电转换界面,发展基于能量转移过程的高灵敏和高选择性的光电化学生物传感方法方面开展了系统研究,取得了一系列有原创性的成果,获得了国内外同行的广泛认可。多方法合成半导体量子点和贵金属纳米颗粒及其性能考察;利用电化学、光谱等方法研究量子点的光电转换过程,揭示转换机理;将生物分子识别与能量转移结合,研究贵金属颗粒与量子点能转移机制;利用能量转移过程,探索不同生物检测体系中能量转移作用过程,扩展了其应用领域,发展了一系列新型分析方法,例如: 基于核酸适配体光电化学能量转移生物传感;基于核酸折叠的光电化学能量转移生物传感;基于银催化沉积的高效光电化学能量转移传感;基于银纳米簇的光电化学能量转移生物传感等。这些工作不仅拓宽了光电化学生物分析的应用领域,更推动了高灵敏生化分析方法的建立,为生命分析领域的拓宽和深化提供了有力支撑。项目组共发表相关SCI论文26篇(其中第一作者/通讯作者23篇),包含Chem. Rev.1篇,Chem. Soc. Rev.2篇(1篇封面论文);Trends Anal. Chem. 1篇;Anal. Chem.10篇(含1篇邀请Feature,封面论文);Chem. Commun. 3篇;Nanoscale 1篇(封面论文),Biosens.Bioelectron.4篇;和Analyst 1篇(邀请封面论文)等;申请专利1项;培养研究生3名。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Quantum Dots: Electrochemiluminescent and Photoelectrochemical Bioanalysis
量子点:电化学发光和光电化学生物分析
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.5b00497
  • 发表时间:
    2015-10-06
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhao, Wei-Wei;Wang, Jing;Chen, Hong-Yuan
  • 通讯作者:
    Chen, Hong-Yuan
光电化学生物分析研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱圆城;赵伟伟;徐静娟;陈洪渊
  • 通讯作者:
    陈洪渊
Acetylcholine Esterase Antibodies on BiOI Nanoflakes/TiO2 Nanoparticles Electrode: A Case of Application for General Photoelectrochemical Enzymatic Analysis
BiOI 纳米片/TiO2 纳米颗粒电极上的乙酰胆碱酯酶抗体:通用光电化学酶分析应用案例
  • DOI:
    10.1021/ac403691a
  • 发表时间:
    2013-12-17
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhao, Wei-Wei;Shan, Shu;Chen, Hong-Yuan
  • 通讯作者:
    Chen, Hong-Yuan
Photoelectrochemical aptasensing
光电化学适体传感
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Trac-Trends in Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Zhao, Wei-Wei;Xu, Jing-Juan;Chen, Hong-Yuan
  • 通讯作者:
    Chen, Hong-Yuan
Photoelectrochemical bioanalysis: A mini review
光电化学生物分析:小回顾
  • DOI:
    10.1016/j.elecom.2013.10.035
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Electrochemistry Communications
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Xiong, Meng;Li, Xiao-Rong;Xu, Jing-Juan;Chen, Hong-Yuan
  • 通讯作者:
    Chen, Hong-Yuan

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  • 通讯作者:
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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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