基于硼酸化的纳米材料分子印迹电化学传感器构筑及其对生物分子双识别研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21275055
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 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:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

In the research of life science, the recognition of molecule, which contains life message, is the main problem in getting the chemical, biological information from life process and interpreting life activities.The project is proposed to combine boronic acid-functionalized with surface molecular imprinting technology, to study and apply the double recognition nanomaterials with high selectivicity and to find new principles and technology to serve the field of life science. The nanomaterials are boronic acid functionalized at first and then the double recognition composites are synthesized through surface molecular imprinting technology based on the nanomaterials such as graphene oxide as the platform and dopamine as the target molecule. Through the monomer recognition groups and specific combination between boronic acid groups and hydroxyl compounds, we can detect the biological molecule more efficiently and selectively. We will also do some research on double recognition based on boronic acid functionalization and molecular imprinting technology theoretically to provide a scientific model and a solid theoretical foundation for the study of molecular recognition materials. Meanwhile, we try to explore novel, double recognition materials and its preparation and application, in order to provide an important and efficient method to recognize the molecule with life information such as protein, nucleic acid and polypeptide sensitively and specifically.
生命科学研究中,对生命信息分子的选择性识别成为准确获取生命过程中的化学与生物信息并阐释生命活动机理的核心问题。本项目拟通过将纳米材料表面的有机硼酸类化合物功能化和表面分子印迹技术两者相结合,努力开展具有双识别作用的特异性功能化纳米材料的研究和应用,寻找适合于生命科学领域的分析方法新原理、新技术。我们将以氧化石墨烯等纳米材料为平台,以多巴胺为目标分子,在纳米材料表面首先进行硼酸功能化,然后进行表面分子印迹制备特异性双识别复合材料;通过分子印迹在结构上的单体识别基团以及硼酸基团的功能化识别,实现对生物分子的高效率、高特异性双识别检测;从理论上研究纳米材料表面硼酸化和分子印迹的双识别机理,为系统性分子识别材料的研制提供一个科学的模型和坚实的理论基础;同时探索具有特异性多识别功能的新型材料的研制和应用,为寻找更多适合生命信息分子如蛋白质、核酸、多肽等特异性、敏感性的检出方法提供重要、有效的途径。

结项摘要

复杂体系样品中目标分子的特异性识别测定是生物分析化学的基础,在临床诊断、法医分析、食品检验、环境监测等领域日益凸现其重要作用。本项目中,我们针对特异性分子识别新方法研究这一方向开展研究工作。课题中,我们制备了能够特异性识别多巴胺分子的硼酸功能化聚苯胺-邻氨基苯甲酸纳米纤维分子印迹材料,并基于此材料构建了电化学传感器应用于对多巴胺分子的双识别检测;在前述工作基础上,我们进一步将硼酸功能化技术和表面分子印迹技术相结合,制备了硼酸功能化氧化石墨烯分子印迹聚合物材料并构筑电化学传感器实现对多巴胺分子的双识别检测,进一步为硼酸化纳米材料的应用提供了新的思路;另外我们创新性地将手性三单元共聚物与电化学交流阻抗技术相结合,发展了一种简单,能够高灵敏手性识别单糖对映异构体的电化学传感器,基于该传感器优良的分析化学性能,我们实现了不同单糖对映异构体的手性区分并进一步应用该传感器监测癌细胞对葡萄糖对映异构体的选择性摄取;此外,我们在基于特异性检测的新材料研究和分子识别检测应用方面也开展了大量工作。我们合成了多种特异性强、敏感性好的功能纳米材料,并将这些材料与分子印迹技术、电化学传感技术、微渗析活体取样在线分析技术、荧光分析等技术联用,以多种重要物质如以多巴胺、农药、葡萄糖及金属离子等为目标分子,发展了一系列分子识别检测的新原理和新方法,实现了对目标分子的快速、灵敏、特异性的识别检测。至今,我们已经完成了项目中的各项任务,在Anal. Chem., Chem. Commun., Biosensors and Bioelectronics, Chem. Eur. J.等专业期刊上发表SCI收录论文19篇,取得了较好的研究和应用成果。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Visual fluorescence detection of H2O2 and glucose based on "molecular beacon"-hosted Hoechst dyes
基于“分子信标”Hoechst 染料的 H2O2 和葡萄糖的视觉荧光检测
  • DOI:
    10.1039/c5an00499c
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Lu Ling-Fei;Li Yan-Yun;Zhang Min;Shi Guoyue
  • 通讯作者:
    Shi Guoyue
Highly Selective Electrochemical Strategy for Monitoring of Cerebral Cu2+ Based on a Carbon Dot-TPEA Hybridized Surface
基于碳点-TPEA杂化表面的高选择性电化学策略监测脑Cu2+
  • DOI:
    10.1021/ac303113n
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Shao, Xiangling;Gu, Hui;Shi, Guoyue
  • 通讯作者:
    Shi, Guoyue
Boronic acid functionalized graphene quantum dots as a fluorescent probe for selective and sensitive glucose determination in microdialysate
硼酸功能化石墨烯量子点作为荧光探针,用于选择性和灵敏地测定微透析液中的葡萄糖
  • DOI:
    10.1039/c3cc44393k
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Qu, Zhi-bei;Zhou, Xinguang;Shi, Guoyue
  • 通讯作者:
    Shi, Guoyue
Photochemical Synthesis of Noble Metal (Ag, Pd, Au, Pt) on Graphene/ZnO Multihybrid Nanoarchitectures as Electrocatalysis for H2O2 Reduction
石墨烯/ZnO 多杂化纳米结构上光化学合成贵金属(Ag、Pd、Au、Pt)作为 H2O2 还原的电催化
  • DOI:
    10.1021/am401738k
  • 发表时间:
    2013-07-24
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Gu, Hui;Yang, Yan;Shi, Guoyue
  • 通讯作者:
    Shi, Guoyue
Double recognition of dopamine based on a boronic acid functionalized poly(aniline-co-anthranilic acid)-molecularly imprinted polymer composite
基于硼酸功能化聚苯胺-邻氨基苯甲酸分子印迹聚合物复合材料的多巴胺双重识别
  • DOI:
    10.1039/c3an00845b
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    ANALYST
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Gu, Li;Jiang, Xiaoying;Shi, Guoyue
  • 通讯作者:
    Shi, Guoyue

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

施国跃的其他基金

可穿戴聚离子液体微针式EGFET器件研究及其在皮肤间质液中治疗药物的连续实时传感应用
  • 批准号:
    22274051
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
可穿戴聚离子液体微针式EGFET器件研究及其在皮肤间质液中治疗药物的连续实时传感应用
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于贵金属纳米粒子-咖啡环效应的生物传感机制研究及其在脑神经科学中的应用
  • 批准号:
    21675053
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    65.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于新型纳米超微毛细管电极的突触间信息分子电化学分析及其传导机制研究
  • 批准号:
    21175044
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
应对化学、生物袭击等突发性事件的传感器新技术、新方法研究
  • 批准号:
    20675032
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码