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基于原子力显微镜探针的细胞电学特性研究的任务书 任务书 任务名称:基于原子力显微镜探针的细胞电学特性研究 任务背景: 随着生物医学领域的不断发展,对细胞的研究成为了人们关注的热点之一。而细胞内的电学特性和细胞自身的结构以及功能密不可分。因此,研究细胞电学特性对于深入了解细胞结构和功能具有重要意义,并在生物医学领域中有着广泛的应用前景。目前,基于原子力显微镜探针技术正在被应用于测量细胞电位和电流,这项技术的发展和应用还处于起步阶段。为了进一步深入探究基于原子力显微镜探针技术的在细胞电学特性研究方面的应用,开展这项研究任务显得十分必要。 任务描述: 此项研究任务旨在通过利用基于原子力显微镜探针技术,研究细胞的电学特性,并分析其相关性质。具体地,任务描述如下: 1.收集相关文献,建立起细胞电学特性研究的基本理论模型。 2.利用基于原子力显微镜探针技术,测量不同细胞及其内部的电位和电流,探究细胞内外的离子通道变化规律与分布情况。 3.观测不同细胞在不同环境下的电位变化,研究不同因素对细胞电位变化的影响。 4.分析细胞内离子通道变化对细胞膜电位的影响,探究细胞内离子通道的分布情况及其对细胞内外电势的调节作用。 5.深入研究离子通道在细胞膜处的结构特点和其所产生电势的形成机制,从而探索细胞分子水平上的电荷传输机制。 6.了解不同神经元类型的电活动特点,解析其内在的代谢过程和蛋白质分解机制,为神经元活动的研究提供理论支持。 任务计划: 此项研究任务计划周期为一年,具体实施步骤如下: 第一阶段:前期准备(1个月)。此阶段主要是对相关文献进行搜集和学习,建立起细胞电学特性研究的基本理论模型。 第二阶段:细胞电学特性测量(3个月)。 此阶段主要是利用基于原子力显微镜探针技术,进行不同细胞及其内部的电位和电流测量,并分析其相关性质。 第三阶段:因素影响分析(3个月)。 此阶段主要是研究不同因素对细胞电位变化的影响,如细胞内外环境、温度等因素。 第四阶段:离子通道分析(2个月)。 此阶段主要是分析细胞内离子通道变化对细胞膜电位的影响,探究细胞内外电势的调节作用,并深入研究离子通道在细胞膜处的结构特点和其所产生电势的形成机制。 第五阶段:神经元电活动分析(3个月)。 此阶段主要是了解不同神经元类型的电活动特点,并解析其内在的代谢过程和蛋白质分解机制。 第六阶段:数据分析和总结(2个月)。 此阶段主要是对整个实验的数据进行分析和统计,得出结论并对结果进行总结和归纳。 任务成果: 此项研究任务的预期成果如下: 1.从分子水平上探究细胞电学特性,并对细胞内外离子的通道分布和调控机制进行研究。 2.深入研究离子通道的分布规律和特点,从而大大推动细胞分子水平上电荷传输的研究进展。 3.了解不同神经元类型的电活动特点,并解析其内在的代谢过程和蛋白质分解机制,为神经元活动的研究提供理论支持。 4.开发出一种基于原子力显微镜探针的新型细胞电学测量技术。 5.为细胞生长、代谢的调控和神经元如何激发和控制其功能提供新的研究思路和技术支持。 任务人员: 此项研究任务的研究人员为生物科学领域的专家学者。团队成员的职责分工如下: 1.负责人:主持整个项目的实施和协调,负责项目的验收和完成情况的汇报。 2.研究员:负责项目中相关细胞电学特性测量、数据统计和分析,并为项目提出相应的建议和解决方案。 3.实验员:根据项目的安排,进行实验操作,并负责实验记录与数据分析工作。 4.技术员:负责仪器的维护和保养,协助实验员完成实验操作。 任务经费: 此项研究任务的预算为60万元。主要用于购买实验装置和仪器设备以及支付研究人员的工资、开展实验所需的耗材等费用。 任务进度安排: 任务开始时间:2021年1月1日 任务结束时间:2022年12月31日 相关研究报告和结论定期提交给委员会及专家组。中期有专家进行跟踪督导和抽查。结束时,需要提交完成报告,并在规定的会上进行成果汇报。 参考文献: 1.Du,X.etal.Probingthestructuralandelectricalpropertiesofa30-nm-thickdecellularizedporcineventricularmyocardiumforhearttissueengineering.BiomedPharmacother.,100,300-310(2018) 2.Hinterdorfer,P.andDufrêne,Y.F.Detectionandlocalizationofsinglemolecularrecognitioneventsusingatomicforcemicroscopy.NatMeth.3,347-355(2006) 3.Li,Z.etal.Real-timeelectricmeasurementsof