6 条结果 关键词:大肠杆菌O157:H7 ×

Low concentration

The Review of scientific instruments 2018 Ghosh Dastider S, Abdullah A, Jasim I, Yuksek NS 等 6 人

本文报道了一种用于快速检测低浓度大肠杆菌O157:H7的微流控MEMS生物传感器的设计、制备与测试。该传感器包含聚焦区和传感区:聚焦区由电镀金斜坡垂直电极对和嵌入微通道内的45°倾斜薄膜指电极对组成,可产生正介电电泳力,将细菌细胞驱向微通道中心;流体拖曳力随后将聚焦后的细胞输送至传感区。传感区嵌入三组互指电极阵列(IDEA),分别具...

Label-free and enzyme-free sensitive fluorescent method for detection of viable Escherichia coli O157:H7.

Analytical biochemistry 2018 Chen S, Li Y, Fu Z, Zeng Y 等 9 人

本文开发了一种无标记、无酶、无修饰且无需DNA提取的荧光适配体传感(LEFA)方法,用于检测活的大肠杆菌O157:H7。该方法基于G-四链体形成,采用两个巧妙设计的发夹探针GHP1和GHP2。当存在大肠杆菌O157:H7时,适配体优先与目标菌结合,释放单链启动序列IS;IS引发GHP1与GHP2之间的toehold链置换反应,并循环...

Flexible nanopillar-based electrochemical sensors for genetic detection of foodborne pathogens.

Nano convergence 2018 Park YM, Lim SY, Jeong SW, Song Y 等 9 人

柔性且高度有序的纳米柱阵列电极因其独特机械与拓扑特性在电化学应用尤其是生物传感器中备受关注。本文报道了一种通过软/光刻与金属蒸发制备高度有序纳米柱电极的先进方法。该纳米柱阵列具有优异的电化学与机械性能,因与电解质接触空间大,可实现灵敏分析。在纳米柱阵列上制备的金和银电极对食源性大肠杆菌O157:H7的扩增基因表现出优异且稳定的电化学...

Aptamer immobilization on amino-functionalized metal-organic frameworks: an ultrasensitive platform for the electrochemical diagnostic of Escherichia coli O157:H7.

The Analyst 2018 Shahrokhian S, Ranjbar S

本文报道了一种基于氨基功能化金属有机框架(MOFs)的电化学生物传感器,用于诊断大肠杆菌 O157:H7。作者以 Cu3(BTC)2(HKUST-1)为 MOF,通过原位化学氧化聚合将聚苯胺(PANI)与 MOF 晶体交织,形成 PANI/MOF 有机-无机杂化纳米复合修饰层,以增强导电性和形貌。随后利用戊二醛(GA)作为交联剂,将...

Application of F0F1‑ATPase immuno‑biosensors for detecting Escherichia coli O157:H7.

Molecular medicine reports 2018 Wei L, Li BM, Wang CB, Kang ZJ 等 7 人

大肠杆菌O157:H7是重要的食源性病原菌,感染阈值低且耐药性强。现有检测方法多为耗时、复杂且昂贵,难以用于常规检测,因此亟需更灵敏、快速和特异的检测技术。本研究构建了一种基于F0F1-ATPase旋转受负载干扰、并以荧光波动作为指示的免疫生物传感器,用于检测O157:H7。结果显示,抗原浓度(10^2–10^4 cfu)与荧光强度...

A sensitive biosensor using double-layer capillary based immunomagnetic separation and invertase-nanocluster based signal amplification for rapid detection of foodborne pathogen.

Biosensors & bioelectronics 2018 Huang F, Zhang H, Wang L, Lai W 等 5 人

本研究结合双层毛细管高梯度免疫磁分离、转糖酶-纳米簇信号放大和血糖仪信号检测,开发了一种用于快速敏感检测大肠杆菌O157:H7的新型生物传感器。链霉亲和素修饰磁纳米珠(MNBs)与生物素化多克隆抗体偶联形成免疫MNBs,在双层毛细管内的高梯度磁场中被捕获,从而特异性分离并浓缩目标菌。氯化钙与单克隆抗体、转糖酶共沉淀形成免疫转糖酶纳米...