项目名称: 石墨烯π-堆叠效应诱导的“糖电极”简易自组装及其生物传感

项目编号: No.21202045

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 有机化学

项目作者: 贺晓鹏

作者单位: 华东理工大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 细胞表面附着糖链与其特异糖识别蛋白(凝集素)的相互作用启动了一系列重要生物及病理学历程,如细胞的黏附和分化、细胞内吞、免疫应答及癌转移和病毒入侵。因而对于糖-凝集素间特异识别的检测被认为有助于"糖组学"解译和疾病早期诊断的发展。本项目首次以石墨烯,这一由碳sp2轨域混杂的良好平整导电材质为媒介,将与蒽醌偶联的各种糖分子经π-堆叠效应附着于石墨印刷电极,并通过电化学表征其与特异凝集素间的响应。应用"点击反应"这一高效、高立体选择性的键合手段将炔基蒽醌与系列叠氮糖分子偶联,其中蒽醌不但充当电活性"报告团",还可与石墨烯进行π-π堆叠。随后将"糖基化"的石墨烯附着于石墨电极,联用电化学伏安和阻抗方法区分其与特异和非特异凝集素间的识别响应,并进一步实现细胞间糖-凝集素识别的生物传感。这一经石墨烯介导简易构建的"糖电极"体系可为"糖组学"研究和早期疾病诊断提供一类新颖高效的经济型电化学检测平台。

中文关键词: 石墨烯;电化学;荧光;癌细胞;标记

英文摘要: The intercellular recognition between cell surface-attached carbohydrates and transmenbrane carbohydrate-recognition proteins (lectins) initiates a range of central biological and pathological events including cell-cell adhesion, cell differentiation, endocytosis, immunoresponse, cancer metastasis and virus invasion. Therefore the ingenious detection of such carbohydrate-lectin interactions is crucial for the delineation of the "glycomics" and the development of early-state diease diagnosis. This project employs graphene, a C-sp2-hybridized, one-atom-thick planar and benign electric material as the medium for the unprecedented realization of π-stacking-mediated self-assembly of triazolyl antraquinonyl glycosides synthesized via the higly efficient and stereoselective click reaction to screen printed electrodes composed of graphite. These functionalized electrodes will be used for the detection of specific carbohydrate-lectin interactions via electrochemical methods such as differential pulse votammetry and impedance spectroscopy. A further probing of the cell line that overexpresses specific lectins will also be tentatively actualized in using the "glycosylated" graphene-based electrodes. This project would consequently lead to a novel, readily available, economical yet sensitive and bio-selective electrochemica

英文关键词: Graphene;Electrochemistry;Fluorescence;Cancer cell;Imaging

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《美国太空部队的数字化服务愿景》,17页 pdf
专知会员服务
40+阅读 · 2022年4月4日
5G赋能,民用引领,无人机产业迎来新变革,35页报告
专知会员服务
30+阅读 · 2022年3月20日
城市大脑案例集(2022),114页pdf
专知会员服务
109+阅读 · 2022年1月10日
【NeurIPS2021】ResT:一个有效的视觉识别转换器
专知会员服务
22+阅读 · 2021年10月25日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
智慧城市白皮书(2021年)
专知会员服务
175+阅读 · 2021年4月24日
《碳中和愿景下储能产业发展白皮书》27页ppt
专知会员服务
65+阅读 · 2021年3月30日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
专知会员服务
26+阅读 · 2020年3月6日
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Transformers in Medical Image Analysis: A Review
Arxiv
39+阅读 · 2022年2月24日
Arxiv
11+阅读 · 2021年3月25日
Arxiv
15+阅读 · 2021年2月19日
Arxiv
11+阅读 · 2018年4月25日
Arxiv
19+阅读 · 2018年3月28日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
《美国太空部队的数字化服务愿景》,17页 pdf
专知会员服务
40+阅读 · 2022年4月4日
5G赋能,民用引领,无人机产业迎来新变革,35页报告
专知会员服务
30+阅读 · 2022年3月20日
城市大脑案例集(2022),114页pdf
专知会员服务
109+阅读 · 2022年1月10日
【NeurIPS2021】ResT:一个有效的视觉识别转换器
专知会员服务
22+阅读 · 2021年10月25日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
智慧城市白皮书(2021年)
专知会员服务
175+阅读 · 2021年4月24日
《碳中和愿景下储能产业发展白皮书》27页ppt
专知会员服务
65+阅读 · 2021年3月30日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
专知会员服务
26+阅读 · 2020年3月6日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员