天然三萜组装体对液滴在固体表面润湿行为的调控研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21802166
  • 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:
    B0204.胶体与界面化学
  • 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

The wetting and spreading behavior of droplets on solid surface is of great importance in industrial and agricultural production. In general, during the spraying of pesticide droplets, surfactants are used to regulate the solid-liquid interface interactions, thus increasing the wetting ability on hydrophobic plant leaf surfaces. However, most of the current researches are focused on wetting and adsorption at molecular level, and the effect of assembled micro/nanostructures on wetting and adsorption from the supramolecular perspective is scarcely discussed. In this proposal, a series of amphiphiles will be designed and synthesized based on natural triterpenoid, which originates from plant leaves and owns good biocompatibility, interface activity, and unique assembly characteristics. By investigating their assembly behaviors in water and adsorption behaviors at interfaces, various micro/nano-scaled topological structures will be fabricated. Moreover, considering the similarity-attraction effect and size-dependent effect, the influence and mechanism of triterpenoid assemblies on static and dynamic wetting behavior will be deeply studied, and their relationship will be revealed, consequently leading to the effective regulation of wetting behavior on plant leaf surfaces by triterpenoid assemblies. This project will not only help us better understand the molecular adsorption at solid-liquid interface, but also provide simple yet novel theory and technology for improving the utilization rate of pesticide.
液滴在固体表面的润湿和铺展对工农业生产有重要意义。在农药喷洒过程中,常通过添加表面活性剂调控固-液界面作用来增加液滴在疏水植物叶面的润湿。然而,目前关于该问题的探讨主要集中在分子尺度的吸附研究上,从超分子角度研究组装体结构对润湿作用影响的却不多。本项目拟采用植物叶片的主要成分天然三萜为研究对象,利用其良好的生物相容性、界面活性和组装特性,设计合成一系列三萜两亲性分子,系统探究此类分子在水溶液中的组装行为和界面吸附行为,构建多种不同拓扑形貌的微纳米结构。在此基础上,结合三萜组装体与植物叶面间的“相似相吸”作用和尺寸效应,揭示组装体结构对液滴在固体表面动静态润湿过程的影响规律和作用机制,建立天然三萜组装体与润湿行为之间的关系,实现利用组装体对液滴在植物叶面润湿行为的调控。该项目的实施和开展为更好地理解表面活性剂在固-液界面上的吸附提供新的思路,也为提高农药利用率发展新的理论与技术。

结项摘要

在农业生产过程中,药液在植物叶面的润湿和沉积对防治效果至关重要。本项目以提高农药利用率为研究目标,采取植物叶片的主要成分天然三萜为研究对象,围绕液滴在固体表面的润湿行为进行系统研究,主要完成了如下工作:(1)设计合成了一系列三萜两亲性分子,系统研究了这些分子在水溶液中的聚集行为,通过改变分子结构、化合物浓度和制备条件,调控出有序的组装体结构;(2)研究了三萜两亲性分子在液-液界面的吸附行为,分析了组装体对油水界面张力和乳液性质的影响规律;(3)探究了三萜两亲性分子在固-液界面的吸附行为,分析了组装体在液滴高速撞击疏水固体表面时的迁移行为,以及与表面粗糙结构间的尺寸效应,进而实现液滴在疏水固体表面的有效润湿。该工作揭示了三萜组装体对液滴在固体表面撞击、润湿过程的影响规律和作用机制,建立了超分子组装体与润湿行为之间的关系,实现利用组装体对液滴在固体表面润湿行为的调控。. 在本项目的资助下,我们完成了项目设计的研究内容,达到了预期研究目标,在Chem. Eng. J., ACS Appl. Mater. Interfaces, ACS Sustainable Chem. Eng., Mater. Chem. Front., J. Colloid Interface Sci. 等期刊上共发表标注有基金支持的论文17篇,授权专利1项。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Biobased polymeric surfactant: Natural glycyrrhizic acid-appended homopolymer with multiple pH-responsiveness
生物基聚合物表面活性剂:具有多种 pH 响应性的天然甘草酸均聚物
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2019.01.088
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Ma, Yue;Hao, Jie;Du, Fengpei
  • 通讯作者:
    Du, Fengpei
Multi-stimuli-responsive hydrogels of gluconamide-tailored anthracene
葡萄糖酰胺定制的蒽多刺激响应水凝胶
  • DOI:
    10.1039/c9sm00656g
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Soft Matter
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhang Xun;Liu Jinguo;Gao Yuxia;Hao Jie;Hu Jun;Ju Yong
  • 通讯作者:
    Ju Yong
Tough, stretchable, compressive double network hydrogel using natural glycyrrhizic acid tailored low-molecular-weight gelator strategy: in situ spontaneous formation of Au nanoparticles to generate a continuous flow reactor
使用天然甘草酸定制的低分子量胶凝剂策略的坚韧、可拉伸、压缩的双网络水凝胶:原位自发形成金纳米颗粒以生成连续流反应器
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b20425
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Hao Jie;Gao Yuxia;Liu Jinguo;Hu Jun;Ju Yong
  • 通讯作者:
    Ju Yong
Regulating Droplet Impact and Wetting Behaviors on Hydrophobic Weed Leaves by a Double-Chain Cationic Surfactant
双链阳离子表面活性剂调节疏水性杂草叶子上的液滴冲击和润湿行为
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.0c08883
  • 发表时间:
    2021-02-08
  • 期刊:
    ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Li, Zilu;Ma, Yue;Du, Fengpei
  • 通讯作者:
    Du, Fengpei
Multiple modulations of supramolecular assemblies from a natural triterpenoid-tailored bipyridinium amphiphile
天然三萜类化合物联吡啶两亲物超分子组装体的多重调制
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2020.09.125
  • 发表时间:
    2021-02-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Gao, Yuxia;Zhao, Kefei;Hu, Jun
  • 通讯作者:
    Hu, Jun

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其他文献

Genetic Changes in Atypical Du
非典型杜的基因变化
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    高玉霞;牛昀;王晓维;韦丽
  • 通讯作者:
    韦丽
基于天然小分子化合物的超分子手性自组装
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高玉霞;梁云;胡君;巨勇
  • 通讯作者:
    巨勇
基于天然小分子化合物的超分子自组装
  • DOI:
    10.6023/a16010016
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高玉霞;胡君;巨勇
  • 通讯作者:
    巨勇
依折麦布联合瑞舒伐他汀治疗高脂血症疗效的临床观察
  • DOI:
    10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2016.09.017
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国慢性病预防与控制
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  • 作者:
    宋惠;杨孟云;于雪芳;姚薇;高玉霞
  • 通讯作者:
    高玉霞
叶酸对体外氧化损伤血管内皮细胞作用的剂量效应研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    天津医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高玉霞;崔杉杉;李文;王鹏燕;肖艳宇;黄国伟
  • 通讯作者:
    黄国伟

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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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