Journal of nanobiotechnology
2025
Zhang T, Liu G, Sun S, Meng Z 等 6 人
抗生素残留会促进细菌耐药。为满足抗生素残留及相关耐药基因丰度的快速、准确、现场检测需求,作者报道了一种智能手机集成的多模态检测平台,可同时、准确、视觉定量检测氨苄西林(AMP)和β-内酰胺耐药基因blaTEM。该平台基于磁性分离单元和信号单元:氨基化互补DNA链(NH2-cDNA)通过Michael加成/席夫碱反应负载于Fe3O4@...
Heliyon
2024
Nguyen SH, Nguyen VN, Tran MT
氨苄西林(Ampicillin, AMP)的检测对监控其使用与耐药性具有重要意义。本研究提出一种简单有效的氨苄西林生物传感器,利用壳聚糖包覆的锰掺杂硫化锌(Mn-doped ZnS capped with chitosan, (Mn:ZnS)CH)微材料的独特吸收特性,并结合 β-内酰胺酶(β-lactamase)活性实现检测。该传...
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...
Mikrochimica acta
2020
Chaudhari PP, Chau LK, Tseng YT, Huang CJ 等 5 人
本文报道了一种用于筛查氨苄西林(Amp)残留的新型光学免疫传感器。该传感器基于光纤粒子等离子体共振(FOPPR)检测,并采用光纤纳米金偶联免疫分析(FONLISA)增强方法,以提高抗生素检测灵敏度。研究选用一种对氨苄西林亲和力高于其他β-内酰胺抗生素的商业化抗体,构建表面竞争结合体系:固定浓度的氨苄西林偶联金纳米颗粒(AuNP@Am...