针对重要心肌标志物的新型光电化学传感方法研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21675080
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Coronary heart disease, especially acute coronary syndrome (ACS) and acute myocardial infarction (AMI), is one of the leading causes of worldwide mortality and morbidity. Cardiac markers have high sensitivity and specificity, and thus the rapid and reliable measurement of these markers is critical in clinical applications. Besides the traditional biomarkers such as CK-MB, some new sensitive and specific markers, such as cardiac troponin, myoglobin, brain natriuretic peptide and hs-C reactive protein, have been found and gradually applied into clinical laboratories. On the basis of the use of semiconductive materials, the newly appeared photoelectrochemical (PEC) bioanalysis has stimulated much recent interest as such a technique offers an elegant route for probing various biological events. This project proposes the study on the new PEC bioanalysis of the important cardiac markers, with the aim to improving the current PEC bioanalysis and finding new signal transduction mechanisms and using them for novel PEC bioanalysis of these markers. Besides, this project plans to explore the emerging cardiac markers and establish new feasible detection methods for clinical purposes. We believe this project not only has important scientific significance and also broad application prospects.
目前,急性冠脉综合征和急性心肌梗死等冠心疾病已是世界范围内发病率和死亡率最高的疾病之一。心肌损伤标志物具有高度的敏感性和特异性, 对心脏疾病的早期诊断、危险分层及预后评估具有重要作用。除了传统的标志物如CK-MB外,近年一些新的具有高度特异性和敏感性的标志物检测逐渐用于临床实验室诊断,如肌钙蛋白、肌红蛋白、B型尿钠肽、超敏C反应蛋白等。基于半导体材料,光电化学(PEC)生物传感是最近发展出的一种检测技术,在生物分析领域很有潜力。本项目提出了针对重要心肌标志物的新型PEC 生物传感方法研究这一课题,旨在进一步开发PEC传感技术潜力,深入研究PEC系统中新型信号传导机制并将其运用到对重要心肌标志物的检测中,探索该方法对尚未用于临床的新标志物的检测,以期开发出新方法并扩展到医学临床应用领域,为心肌标志物的临床诊断提供高效的检测方法。我们认为该课题不但具有显著科学意义更具有广阔应用前景。

结项摘要

心肌损伤标志物检测在急性心肌梗死等心脏疾病的诊断中具有高度的敏感性和特异性, 对心脏疾病的早期诊断、危险分层及预后评估具有重要作用。光电化学(PEC)生物传感则是基于物质的光电转化特性而发展出的一种新兴的检测技术,在心肌标志物分析领域具有广阔的应用前景。基于这一思路,本研究利用光电化学过程,探索不同心肌标志物的PEC检测方法,扩展了PEC生物分析应用领域,发展了一系列心肌标志物分析方法。第一、基于铜簇-脂质体的高灵敏光电化学免疫cTnT分析研究;第二、纳米多孔半导体电极捕获量子点的脂质体光电化学免疫分析;第三、基于CdS纳米网络结构的光电化学脂肪酸结合蛋白免疫检测;第四、三维CdS纳米片包裹的碳纤维结构用于CuO介导的分离型光电化学BNP免疫分析。

项目成果

期刊论文数量(38)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Photoelectrochemical Probing of Cellular Interfaces and Evaluation of Cellular H2S Production Based on In Situ-Generated CdS-Enhanced TiO2 Nanotube Heterostructures
基于原位生成 CdS 增强 TiO2 纳米管异质结构的细胞界面光电化学探测和细胞 H2S 生产评估
  • DOI:
    10.1002/celc.201700149
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    CHEMELECTROCHEM
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhu Yuan-Cheng;Wang Qian;Zhang Li-Bin;Zhao Wei-Wei;Xu Jing-Juan;Chen Hong-Yuan
  • 通讯作者:
    Chen Hong-Yuan
Self-Assembled Peptide Nanostructures for Photoelectrochemical Bioanalysis Application: A Proof-of-Concept Study
用于光电化学生物分析应用的自组装肽纳米结构:概念验证研究
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.9b03741
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Li Yu;Chen Feng Zao;Xu Yi Tong;Yu Wen Jie;Li Heng Ye;Fan Gao Chao;Han De Man;Zhao Wei Wei;Jiang De Chen
  • 通讯作者:
    Jiang De Chen
Three-Dimensional TiO2@Cu2O@Nickel Foam Electrodes: Design, Characterization, and Validation of O-2-Independent Photocathodic Enzymatic Bioanalysis
三维 TiO2@Cu2O@镍泡沫电极:O-2 无关的光阴极酶生物分析的设计、表征和验证
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b07523
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhu Yuan Cheng;Liu Yi Li;Xu Yi Tong;Ruan Yi Fan;Fan Gao Chao;Zhao Wei Wei;Xu Jing Juan;Chen Hong Yuan
  • 通讯作者:
    Chen Hong Yuan
Tyrosinase-encapsulated liposomes: Toward enzyme-induced in situ sensitization of semiconductor for sensitive photoelectrochemical immunoassay
酪氨酸酶封装的脂质体:用于敏感光电化学免疫分析的酶诱导半导体原位敏化
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2019.04.037
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Biosensors and Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Yu Si Yuan;Xue Tie Ying;Zhu Li Bang;Fan Gao Chao;Han De Man;Wang Chengshuang;Zhao Wei Wei
  • 通讯作者:
    Zhao Wei Wei
Hierarchical CuInS2-based heterostructure: Application for photocathodic bioanalysis of sarcosine
基于 CuInS2 的分层异质结构:在肌氨酸光电阴极生物分析中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2018.02.039
  • 发表时间:
    2018-06-01
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Jiang, Xin-Yuan;Zhang, Ling;Chen, Hong-Yuan
  • 通讯作者:
    Chen, Hong-Yuan

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵伟伟;白永秀;吴振磊
  • 通讯作者:
    吴振磊

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新型高灵敏光电化学传感方法研究与应用
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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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