12 条结果 关键词:大肠杆菌O157:H7 ×

Rapid, Quantitative, High-Sensitive Detection of

Frontiers in microbiology 2020 Shi L, Xu L, Xiao R, Zhou Z 等 7 人

大肠杆菌O157:H7是引起食源性疾病的重要致病菌。本文提出一种基于表面增强拉曼散射(SERS)的侧流免疫层析(LFIA)快速检测生物传感器,用于生物样品中大肠杆菌O157:H7的灵敏定量分析。研究合成了一种新型金壳二氧化硅核(SiO2/Au)纳米球,其粒径均一、稳定性好且SERS活性优异,用作高性能SERS标签。该SiO2/Au ...

Comparative Study of Electrochemical Biosensors Based on Highly Efficient Mesoporous ZrO

ACS omega 2020 Fatema KN, Liu Y, Cho KY, Oh WC

本文报道了一种用于快速检测大肠杆菌 O157:H7 的电化学生物传感器。作者制备了介孔 ZrO2-Ag-G-SiO2(ZAGS)和 In2O3-G-SiO2(IGS)两种纳米复合薄膜,并将其涂覆于 FTO 玻璃上作为工作电极,采用循环伏安法(CV)检测细菌。该便携式传感器可克服传统实验室检测耗时和成本高的问题,对大肠杆菌具有较高选择...

Ultrasensitive magnetic DNAzyme-copper nanoclusters fluorescent biosensor with triple amplification for the visual detection of E. coli O157:H7.

Biosensors & bioelectronics 2020 Zhou Z, Zhang Y, Guo M, Huang K 等 5 人

本文建立了一种基于DNA酶的相对简单且高效的荧光磁性生物传感器,用于检测大肠杆菌O157:H7。针对食源性致病菌检测中信号弱、灵敏度低的问题,作者巧妙设计了基于磁性微球、DNA酶和光致发光三重信号放大的荧光传感器。检测过程中,大肠杆菌特异性RNA切割DNA酶可特异性识别粗细胞内混合物(CIM)中的目标蛋白,引起其构象变化并诱导滚环扩...

Checkpoint enrichment for sensitive detection of target bacteria from large volume of food matrices.

Analytica chimica acta 2020 Ren W, Cabush A, Irudayaraj J

生物传感器开发的一个关键缺口是在复杂基质的大体积样品中富集并检测目标物。为此,本文提出一种称为检查点式富集(checkpoint-style enrichment)的实用策略,用于从含颗粒的大体积食品样品中快速富集目标细菌,并评估其富集与检测性能。该方法以抗体修饰的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)垫作为捕获基底,将混合生菜样品循环通过...

An electrochemical biosensor based on methylene blue-loaded nanocomposites as signal-amplifying tags to detect pathogenic bacteria.

The Analyst 2020 Bu S, Wang K, Li Z, Wang C 等 7 人

本文构建了一种用于病原菌灵敏检测的三明治型电化学生物传感器。该传感器以金电极为基底,将硫醇修饰的大肠杆菌O157:H7适配体固定于电极表面,并用6-巯基-1-己醇封闭非特异性位点。目标菌被适配体特异性捕获后,与负载亚甲基蓝(MB)的有机–无机纳米复合材料(MB@MI)结合形成三明治结构。MB@MI由抗菌肽Magainin I(MI)...

Titanium dioxide-mediated resistive nanobiosensor for E. coli O157:H7.

Mikrochimica acta 2020 Nadzirah S, Hashim U, Gopinath SCB, Parmin NA 等 7 人

本文报道了一种基于二氧化钛纳米颗粒(TiO2 NP)介导的电阻式生物传感器,用于检测大肠杆菌O157:H7(E. coli O157:H7)的DNA片段。作者采用溶胶-凝胶法合成TiO2纳米颗粒,并利用微光刻技术制备叉指传感器电极,构建无标记电子生物传感器。传统大肠杆菌DNA检测通常需要培养或扩增,制备与检测时间超过3天;本方法无需...

Lab in a Tube: Point-of-Care Detection of

Analytical chemistry 2020 Amin N, Torralba AS, Álvarez-Diduk R, Afkhami A 等 5 人

病原菌快速检测对公共卫生和现场应急具有重要意义。本文首次报道了一种用于单步检测大肠杆菌O157:H7的‘管中实验室’生物传感器。该平台基于Förster共振能量转移(FRET)机制,以牛血清白蛋白-金纳米簇(BSA-AuNCs)为荧光供体/信号报告物,以抗大肠杆菌抗体修饰的金纳米粒子(Ab-AuNPs)为猝灭受体。传感器由聚丙烯微管...

A capacitive DNA sensor for sensitive detection of Escherichia coli O157:H7 in potable water based on the z3276 genetic marker: fabrication and analytical performance.

The Analyst 2020 Deshmukh R, Prusty AK, Roy U, Bhand S

本文报道了一种用于检测饮用水中大肠杆菌O157:H7 ATCC 43895的无标记生物传感器。该传感器采用新设计的DNA探针靶向z3276遗传标记,通过3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)交联将探针共价偶联到氧化铟锡(ITO)表面,制备ZEC DNA传感器芯片。循环伏安法和电化学阻抗谱(EIS)用于电化学表征;原子力显微镜(AFM...

Impedimetric biosensor fabricated with affinity peptides for sensitive detection of Escherichia coli O157:H7.

Biotechnology letters 2020 Shi F, Gan L, Wang Y, Wang P

为有效、便捷地检测病原菌,本研究开发了一种基于亲和肽的无标记生物传感器,用于识别目标菌株并实现精确定量检测。研究通过噬菌体展示肽库生物筛选,获得一种对大肠杆菌O157:H7具有较高结合亲和力的12肽;该肽在C端引入三个甘氨酸(G3)和一个半胱氨酸(C)残基,可自组装于金电极表面,从而构建亲和肽修饰电极。结合电化学阻抗谱(EIS),该...

Laser-induced noble metal nanoparticle-graphene composites enabled flexible biosensor for pathogen detection.

Biosensors & bioelectronics 2020 You Z, Qiu Q, Chen H, Feng Y 等 7 人

贵金属纳米颗粒-三维石墨烯杂化纳米复合材料兼具纳米颗粒与石墨烯的优势,因而受到广泛关注。本文开发了一种一步激光诱导法,用于制备多种贵金属纳米颗粒-三维石墨烯纳米复合材料。该复合材料由涂覆相应金属前驱体-壳聚糖水凝胶墨水的聚酰亚胺薄膜经激光诱导转化得到。所制备的金纳米颗粒(AuNPs)、银纳米颗粒(AgNPs)和铂纳米颗粒(PtNPs...

CdS quantum dots/Au nanoparticles/ZnO nanowire array for self-powered photoelectrochemical detection of Escherichia coli O157:H7.

Biosensors & bioelectronics 2020 Dong X, Shi Z, Xu C, Yang C 等 8 人

本文以水热法生长的氧化锌纳米线阵列(ZnO NWs)为基底,负载金纳米颗粒(Au NPs)和硫化镉量子点(CdS QDs),构建高性能光电化学(PEC)电极。有序排列的 ZnO 纳米线经 Au NPs 和 CdS QDs 修饰后,有效光吸收范围由紫外区扩展至可见光区;该杂化结构形成具有有利能带构型的自供电 PEC 电极,有利于光生载...

A sensitive electrochemical strategy via multiple amplification reactions for the detection of E. coli O157: H7.

Biosensors & bioelectronics 2020 Li Y, Liu H, Huang H, Deng J 等 10 人

病原菌的灵敏高效检测是早期诊断的核心挑战。本文提出一种基于多重放大策略的超灵敏电化学生物传感器,用于准确检测大肠杆菌O157:H7(E. coli O157:H7)。首先,从E. coli O157:H7中提取的特异性靶序列通过三维DNA行走器(3D DNA walker)进行转化和放大,产生大量转化核酸片段(FTN)。随后,这些F...