Biosensors
2024
Childs A, Chand D, Pereira J, Santra S 等 5 人
针对全球细菌暴发和多重耐药菌增加,本文提出构建可发现、可访问、可互操作、可复用(FAIR)的细菌鉴定数据库。研究采用快速 3D 打印微生物室和激光烧蚀互指电极,对铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌和枯草芽孢杆菌在 MacConkey 选择性培养基中的生物膜生长进行 48 h 电学生物阻抗谱(EBIS)监测,记录实部阻抗、虚部阻抗、相位和电容...
Applied microbiology and biotechnology
2024
Guliy OI, Evstigneeva SS, Shirokov AA, Bunin VD
细菌生物膜对抗生素的耐药性使相关感染难以通过常规抗菌治疗控制,经典药敏试验也不能可靠预测生物膜感染的疗效。本文描述一种简单、快速、实时评估细菌生物膜抗生素敏感性的方法,以 Pseudomonas putida TSh-18 生物膜和氨苄西林为例。该方法采用电生物传感器检测生物膜电可极化率变化:将生物膜细胞悬浮于无菌蒸馏水中,施加交变...
Frontiers in microbiology
2022
Zhang Z, Wang J, Hu Y, Wang L
细菌,尤其是多重耐药菌,对公共健康造成严重危害,也使传统抗生素治疗难以奏效。近年来,热疗为清除细菌提供了新的治疗途径。微波是电磁波谱的组成部分,能够迅速加热材料。相关研究表明,微波的热效应和非热效应均可灭活多种细菌。尽管目前对微波在细菌领域的作用机制认识尚不足以支持其广泛使用,但微波在应对微生物和控制感染方面已表现出良好效果。本综述...
ACS sensors
2020
Peng H, Borg RE, Nguyen ABN, Chen IA
快速、特异、灵敏地检测饮料、食品和临床样本中的病原菌是公共卫生的重要目标;快速表征抗生素敏感性有助于临床决策和抗生素管理。作者此前报道了一种简便、低成本的革兰阴性病原菌检测策略,利用噬菌体对宿主菌的高亲和力和特异性。嵌合噬菌体靶向不同病原菌,噬菌体巯基化可诱导金纳米颗粒聚集,在存在至少约100个目标菌时产生可见比色响应。本文将该策略...
ACS sensors
2018
Wang JC, Chi SW, Yang TH, Chuang HS
快速检测细菌及其对特定抗生素的敏感性对感染治疗至关重要。传统药敏试验(AST)如肉汤稀释法、E-test和纸片扩散法需约3天,延误治疗并增加死亡率。本研究提出基于功能化微珠的自驱动传感器,用于现场监测微生物并快速进行AST。该微珠传感器由布朗运动驱动,无需外部电源。直径2 µm的荧光微珠表面包覆万古霉素以捕获细菌。研究评估了革兰阴性...
Analytical chemistry
2015
Ma F, Rehman A, Sims M, Zeng X
本研究报道一种无标记凝集素生物传感器,用于定量测定固定于碳水化合物表面的凝集素与革兰氏阴性菌脂多糖(LPS)的结合,并开展抗生素敏感性试验。传感器采用含融合醌基的聚噻吩界面,糖基化后固定刀豆蛋白A(Con A),通过正交石英晶体微天平(QCM)与电化学读出(EQCM)测量LPS结合,实现交叉验证、高灵敏度和宽动态范围。以大肠杆菌W1...
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
2012
Kinnunen P, McNaughton BH, Albertson T, Sinn I 等 9 人
针对抗生素耐药问题,快速抗菌药物敏感性试验(AST)对指导治疗至关重要。本文报道一种新型自组装异步磁性微球旋转(AMBR)生物传感器,用于检测细菌生长并测定最低抑菌浓度(MIC)。该传感器由抗体包被的超顺磁性微球在倒置液滴界面自组装成稳定簇,在旋转磁场中异步旋转;细菌生长会改变簇的有效体积和流体拖曳,从而改变旋转周期。作者利用含酪蛋...