小分子生理活性物质在脑神经生理和病理过程中具有重要的作用,发展对于这些物质的活体在线分析的新原理和新方法对于深入了解脑神经的化学过程具有十分重要的意义。本项目拟利用微纳结构材料和生物技术等,通过将微透析活体取样技术和电化学选择性测定进行有效的结合,提出并发展生理活性分子(如多巴胺,乙酰胆碱等)的活体在线电化学分析新原理和新方法;通过利用微流控芯片技术,并结合抗坏血酸、次黄嘌呤、尿酸、葡萄糖、乳酸等分子的高选择性电化学传感,建立单组分(如抗坏血酸、次黄嘌呤、尿酸)和多组分(葡萄糖、乳酸、抗坏血酸三组分)活体在线电化学分析的新方法和新技术;与此同时,以大鼠和新西兰大白兔为实验模型,探讨所建立的方法和技术在生理活性分子活体在线分析中的应用。本项目研究不仅可以大大丰富电分析化学的研究,促进电分析化学的发展,而且也将为电分析化学与生命科学的交叉和结合提供有意义的借鉴。
on-line analysis;micro/nano-structure material;in vivo;biosensing;microfluidic chip
本研究围绕建立小分子生理活性物质的活体在线分析新原理和新方法, 从(1)微纳结构材料的设计、合成、功能化和传感分析研究;(2)单组分(多巴胺、乙酰胆碱、金属离子等)活体在线电化学分析的新方法和新技术研究;(3)基于微流控芯片的高通量在线电化学分析平台研究三个层面展开系统的研究,取得了一系列有特色的创新性成果。三年来,共完成SCI 论文11 篇,其中Angew. Chem. Int. Ed. 1 篇;Anal. Chem. 4 篇; Biosens. Bioelectron. 2篇,J. Phys. Chem. B、Analyst和Chin. Med. J. 各1 篇;在Springer撰写英文专论1章;获得 “一种用于生理活性物质检测的电化学检测装置及其专用电化学传感器和制备方法” 国家发明专利授权1项。