DNA功能化的碳纳米管/Ag纳米阵列SERS衬底免标记检测多种重金属离子

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51801093
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0106.金属低维与亚稳材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Trace detection of heavy-metal ions is one of the most pressing environmental problems in recent years. The common techniques for heavy-metal ions detection are normally expensive, time-consuming, complicated and difficult to real-time monitor. The discovery of the DNAzyme specific interact with the heavy-metal ions opens new methods for detecting of heavy-metals. This project aims to combine the highly sensitive and reproducible of the nano-arrays, the specific interactions between the heavy-metal ions and the DNA aptamers and the integration of the different heavy-metal ions aptamers. In this research project, the controllable preparation of Ag/carbon nanotubes (CNTs) arrays that have extremely high SERS activity will be conducted firstly. Second, study the modification and integration of the DNA aptamers for Hg2+, Pd2+ and Ag+ on the surface of the SERS substrates, and the specific recognition and quantitative measurement of heavy-metal ions with the SERS signals will be build up. Carrying out this project will develop the technologies for constructing highly sensitive nano-arrays SERS substrates, and provide scientific basis and technical support for SERS-based rapid label-free detection of trace amount of heavy-metal ions.
重金属离子的痕量探测是目前亟待解决的重要环境问题之一,其常规的检测方法分析步骤复杂、测试周期长,难以实现对重金属离子的实时痕量监测。DNA与金属离子特异性结合的发现,为检测提供了新的途径。本项目基于DNA功能化的表面增强拉曼散射(SERS)衬底免标记检测重金属离子,将有序纳米阵列结构的高灵敏性和可重复性、不同重金属离子的DNA适配体在衬底表面的集成结合起来,构筑高SERS活性的DNA功能化碳纳米管/Ag纳米阵列衬底,研究阵列结构参数(直径、高度及Ag的溅射时间)对SERS活性的影响规律。并发展纳米结构的DNA适配体表面修饰方法,实现对多种重金属离子(Hg2+、Pd2+和Ag+)的同时快速痕量检测。该项目的研究,将为制备高灵敏性纳米阵列SERS衬底提供新的方法,并为基于SERS效应免标记检测痕量重金属离子提供科学依据和技术支持。

结项摘要

污染物的检测是目前整个社会关注的焦点之一,其常规的检测方法分析步骤复杂、测试周期长且花费多。基于表面增强拉曼散射(SERS)效应的检测技术,具有快速、灵敏等优势,有望应用于对污染物的快速痕量检测。本项目的研究内容是:1. 可重复性贵金属纳米材料尤其是纳米阵列SERS衬底的制备。2. 衬底SERS活性的表征、优化及其增强机理分析。3. SERS衬底在环境污染物及果蔬农残检测中的应用。本项目的研究计划已经完成,主要结果为:(1)在“漏斗形孔”阳极氧化铝(AAO)模板上面离子溅射Ag,制备出透明SERS衬底,并把该衬底应用到新型微流控芯片的制备中。(2)在“漏斗形孔”AAO模板上面离子溅射Au然后去模板得到了锥形Au纳米管阵列,并通过溅射银增强其SERS活性,实现了对10−8 M的甲基对硫磷农药的检测。(3)利用“锥形孔”的AAO模板辅助的方法制备了直立的锥形碳纳米管(CNTs)阵列,通过在其上面溅射Ag,得到了Ag纳米锥阵列。实验及理论计算表明这种衬底具有很高的SERS活性,能检测到10−12 M的罗丹明6g溶液。另外已筛选出对Hg2+有相互作用的DNA适配体,并将其修饰在锥形CNTs/Ag表面实现了对Hg2+的特异性检测。(4)合成了ZnAl层状双金属氢氧化物纳米片阵列,利用离子溅射银把Ag纳米颗粒修饰到了纳米片的表面,测试表明这种衬底具有很高的SERS活性,并对阴离子污染物甲基橙和赤藓红B的敏感性有所提高。(5)通过在蝉翼表面溅射银构筑了具有较强SERS活性的蝉翼锥@银纳米阵列,并实现了其对水果表面的甲基对硫磷及福美双两种农药的无接触检测。本研究可以为纳米材料的制备提供新的方法和技术,为基于SERS效应快速痕量检测环境污染物提供核心敏感材料与关键技术,对加强环境的监测与治理,保障生态环境和食品安全等方面也具有一定的应用前景和潜在价值。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Hydrogen generation from Al‐water reaction catalyzed by Fe/AlOOH composite
Fe/AlOOH复合物催化Al-水反应制氢
  • DOI:
    10.1002/ese3.675
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Energy Science & Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Wei-Zhuo Gai;Xianghui Zhang;Kexi Sun;Yang Yang;Zhen-Yan Deng
  • 通讯作者:
    Zhen-Yan Deng
Fabrication of Au-Nanoparticle-Decorated Cu Mesh/Cu(OH)2@HKUST-1 Nanorod Arrays and Their Applications in Surface-Enhanced Raman Scattering
Au纳米颗粒装饰的Cu Mesh/Cu(OH)2@HKUST-1纳米棒阵列的制备及其在表面增强拉曼散射中的应用
  • DOI:
    10.3390/su14010228
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    sustainability
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xiaoqiao Huang;Li Cai;Tingting Fan;Kexi Sun;Le Yao;Lijun Zhang;Zhongbo Li
  • 通讯作者:
    Zhongbo Li
Hydrogen generation from Al-Water reaction promoted by M-B/γ-Al2O3 (M = Co, Ni) catalyst
M-B/gamma-Al2O3 (M = Co, Ni) 催化剂促进铝-水反应产生氢气
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2019.07.203
  • 发表时间:
    2019-09-20
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Gai, Wei-Zhuo;Zhang, Xianghui;Deng, Zhen-Yan
  • 通讯作者:
    Deng, Zhen-Yan
Structural and physical properties of trichloroethylene under an external electric field
外电场作用下三氯乙烯的结构和物理性质
  • DOI:
    10.1002/poc.4269
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    Journal of Physical Organic Chemistry
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Yaping Tao;Mingzhu Su;Zhixia Duan;Ligang Han;Kexi Sun
  • 通讯作者:
    Kexi Sun
Defluoridation performance comparison of aluminum hydroxides with different crystalline phases
不同晶相氢氧化铝除氟性能比较
  • DOI:
    10.2166/ws.2022.012
  • 发表时间:
    2022-01-11
  • 期刊:
    WATER SUPPLY
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Gai, Wei-Zhuo;Zhang, Shi-Hu;Deng, Zhen-Yan
  • 通讯作者:
    Deng, Zhen-Yan

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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

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          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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