酶促超分子水凝胶的合成及应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20974054
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0110.超分子化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本项目拟拓宽酶诱导超分子水凝胶的制备途径,同时利用正常细胞与非正常细胞之间酶活性的不同,选择性地在非正常细胞内形成水凝胶,从而达到抑制非正常细胞存活的目的。拟从以下三方面开展工作:(一)采用单一水解酶诱导超分子水凝胶的合成:选用对底物特异性要求高的酶提高在特定细胞内成胶的选择性,并采用细胞核内酶来诱导超分子水凝胶在细胞核内形成,从而减少化合物用量,降低毒性;(二)通过多种酶协同作用控制超分子水凝胶的力学性质和物理状态,采用此法能控制水凝胶的形成与否、强度、粘度等方面的性质;(三)采用转肽酶诱导超分子水凝胶的合成,目的是开发除水解酶之外的可用于超分子水凝胶制备的新品种酶,同时拟采用细菌膜上的酶合成超分子水凝胶,达到抑制细菌存活的目的。在新材料表征方面,采用电镜、流变仪、圆二色谱、荧光分光光度计等分别对纳米结构、力学性质、分子构型、分子作用模式等方面进行表征。

结项摘要

项目的主要研究目标是适用单一酶或者多种酶协同作用调控小分子水凝胶的形成或者解离。在项目的资助下,课题组在下列研究工作中取得了成果:.1) 使用碱性磷酸酶成功制备了一系列小分子水凝胶。该系列短肽凝胶因子具有极强的成胶性能,最低能在万分之一的条件下成胶。课题组同时考察了短肽分子结构与其成胶性能的关系,成果发表于soft matter和nanotechnology;.2)使用碱性磷酸酶实现了第一个基于叶酸衍生物的小分子水凝胶,该体系由叶酸、紫杉醇和多肽三部分组成。所得到的水凝胶能缓释紫杉醇药物,是一种无需载体的新型药物传输体系。成果发表于Chem. Commun.;.3)使用双酶调控小分子水凝胶的形成或解离,课题组使用碱性磷酸酶实现水凝胶的形成,然后使用酪氨酸酶或者酯酶实现水凝胶的解离,可用于药物控释。成果发表于soft matter和Chin. J. Chem.;.4)实现谷胱甘肽催化的小分子水凝胶的制备,该体系与酶催化一样具有生物相容性高的特点,可适用于细胞和各类活性分子的均匀包裹。成果发表于Chem. Commun.;.5)将小分子水凝胶应用于防止蛋白降解、药物控释等领域。成果发表于Chem. Commun,并被邀请撰写了soft matter highlight文章;.6)使用碱性磷酸酶实现了多肽纳米球的制备,该新型制备途径能调控所得到纳米球的尺寸。得到的纳米球能作为疏水化合物的载体,帮助其进入细胞。成果发表于nanotechnology。.总体来说,项目取得了一系列的阶段性进展,缺陷在于未能实现细胞内调控小分子自组装。课题组将继续努力推动这一方向的研究。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Enzyme-triggered self-assembly of a small molecule: a supramolecular hydrogel with leaf-like structures and an ultra-low minimum gelation concentration
酶触发的小分子自组装:具有叶状结构和超低最低凝胶浓度的超分子水凝胶
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/21/22/225606
  • 发表时间:
    2010-06-04
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wang, Huaimin;Ren, Chunhua;Yang, Zhimou
  • 通讯作者:
    Yang, Zhimou
Self-assembled nanospheres as a novel delivery system for taxol: a molecular hydrogel with nanosphere morphology
自组装纳米球作为紫杉醇的新型递送系统:具有纳米球形态的分子水凝胶
  • DOI:
    10.1039/c1cc10506j
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang, Huaimin;Yang, Cuihong;Yang, Zhimou
  • 通讯作者:
    Yang, Zhimou
Enzyme-assisted formation of nanosphere: a potential carrier for hydrophobic compounds
酶辅助形成纳米球:疏水化合物的潜在载体
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/21/15/155602
  • 发表时间:
    2010-04-16
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wang, Huaimin;Wang, Zhihong;Yang, Zhimou
  • 通讯作者:
    Yang, Zhimou
Phenyl groups in supramolecular nanofibers confer hydrogels with high elasticity and rapid recovery
超分子纳米纤维中的苯基赋予水凝胶高弹性和快速恢复能力
  • DOI:
    10.1039/b922858f
  • 发表时间:
    2010-03
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang, Zhimou;Wang, Ling;Wang, Jingyu;Gao, Ping;Xu, Bing
  • 通讯作者:
    Xu, Bing
Anti-degradation of a recombinant complex protein by incoporation in small molecular hydrogels
通过掺入小分子水凝胶来抗降解重组复合蛋白
  • DOI:
    10.1039/c0cc04249h
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang, Huaimin;Wang, Zheng;Yang, Zhimou
  • 通讯作者:
    Yang, Zhimou

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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。

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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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