Harmful Microalgae Detection: Biosensors versus Some Conventional Methods.
近十年来,关于有害藻类检测方法和技术的信息持续增加。传统识别有害藻华(HAB)的方法,如显微镜和分子生物学方法,主要基于实验室,检测耗时长,需要熟练人员,并涉及多种实验前准备和样品预富集。作为替代,具有简单快速检测策略的生物传感器可改善有毒藻类物种检测。此外,近期利用纳米材料检测HAB的生物传感器表现出更低的检测限和更宽的线性范围。...
近十年来,关于有害藻类检测方法和技术的信息持续增加。传统识别有害藻华(HAB)的方法,如显微镜和分子生物学方法,主要基于实验室,检测耗时长,需要熟练人员,并涉及多种实验前准备和样品预富集。作为替代,具有简单快速检测策略的生物传感器可改善有毒藻类物种检测。此外,近期利用纳米材料检测HAB的生物传感器表现出更低的检测限和更宽的线性范围。...
纳米生物技术已在癌症、糖尿病等健康领域发挥重要作用,但尚未被充分用于粮食安全与环境保护。气候变化和人口增长使水资源短缺成为全球性新兴问题,现有水资源管理方法效率不足且不可持续。本文以有害藻华(HABs)为切入点,展望纳米生物技术如何帮助理解微生物与环境之间的相互作用,并发展对藻毒素/污染物具有更高灵敏度的检测方法。文章首先介绍基于水...
近十年来,荧光杂交、夹心杂交、自动化生物传感器检测和实时荧光定量 PCR(qrt-PCR)等分子方法被开发用于海洋有毒微藻的准确鉴定与定量。本综述重点介绍用于监测海洋有害藻华(HAB)产毒浮游植物类群的 qrt-PCR 技术。qrt-PCR 的高特异性和灵敏度取决于靶基因选择、核酸纯化方案、标准曲线定量方式和化学检测类型,因此适用于...
有害藻华(HABs)是美国国家海洋与大气温带管理局(NOAA)、国家卫生研究院环境健康科学研究所(NIEHS)和国家科学基金会(NSF)“海洋与健康”(OHH)国家研究计划的重点。从东海岸到夏威夷的各OHH中心均设有研究HAB及其与人类健康关系的项目。研究共同目标包括:理解藻类基础生物学;阐明化学、水文和遗传多样性对藻华的影响;开发...