Scientific reports
2025
Megahed S, El Salakawy N, Mamdouh W
本文报道了一种基于牛血清白蛋白(BSA)保护铜纳米簇(Cu NCs)的无标记比色生物传感器,用于区分不同细菌菌株。作者以BSA作为封端剂和还原剂合成Cu NCs,并通过紫外-可见光谱、光致发光、动态光散射、元素分析和透射电镜对其理化性质与胶体稳定性进行表征。所制备的Cu NCs具有氧化酶样和过氧化物酶样活性,可催化邻苯二胺(OPD)...
Biosensors
2025
Sánchez AA, Riofrío G, Castillo D, Padilla-Martínez JP 等 5 人
快速准确的细菌检测对医学、食品工业和环境监测至关重要。本文报道了一种基于培养基颜色变化的光学传感器,利用细菌代谢产物引起的光学相互作用。所提出的原型基于甘露醇盐琼脂(ASM,金黄色葡萄球菌选择性培养基)的光透射原理。随着细菌生长,培养基发生厚度变化,尤其是颜色变化,可在由简化发光二极管(LED)提供照明的特定波长下进行光学测量。该传...
ACS sensors
2022
Naseri M, Maliha M, Dehghani M, Simon GP 等 5 人
水传播细菌感染是全球公共卫生威胁,准确、快速地检测水体细菌对预防疫情暴发至关重要。受甘露糖结合凝集素(MBL)天然识别病原相关分子模式(PAMPs)的能力启发,本文开发了一种可用于现场检测革兰阳性菌和革兰阴性菌的视觉生物传感器。该传感器通过将MBL蛋白固定在蓝色羧基功能化聚苯乙烯微球(PSM)表面制备,并采用两步法检测水样中的细菌细...
Biosensors & bioelectronics
2022
Priyadarshi N, Ambule MD, Kaushal S, Kumar A 等 7 人
纳米糖簇是一类表面功能化多种糖基的新型功能纳米材料,多拷贝糖基可增强与蛋白的结合。本文报道了不同尺寸金纳米颗粒(AuNPs)结合不同长度聚乙二醇(PEG)连接臂,并功能化合成的甘露糖和半乳糖单臂/三臂,构建具有不同细菌/凝集素特异性的纳米糖簇。新合成纳米糖簇能够区分不同凝集素和细菌。特定纳米糖簇与特定细菌或凝集素相互作用后发生聚集,...
Talanta
2021
Zhang Y, Dawson PL, Hanks TW, Northcutt JK 等 6 人
本研究将10,12-戊二炔酸(PCDA)涂覆于膜滤器表面,并在滤膜上聚合,用于细菌的快速检测与定量。聚合后的聚二乙炔(pPCDA)涂层滤膜在鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella Typhimurium)和大肠杆菌(Escherichia coli)作用下发生颜色变化,而对无害李斯特菌(Listeria innocua)不变色。通过视...
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...
Analytical chemistry
2020
Yang H, Xiao M, Lai W, Wan Y 等 6 人
快速、灵敏且可靠的病原菌检测对公共卫生与生物安全日益重要。本文报道了一种基于随机DNA双行走器的比色生物传感器,用于细菌检测。当存在目标细菌时,两种被释放的多条行走链可在金纳米颗粒(AuNP)基三维轨道上持续行走,导致AuNP基探针发生失稳聚集。由此引起的颜色由红变蓝可作为目标细菌比色检测的分析信号。由于具有超快反应动力学和灵敏的颜...
ACS nano
2019
Peng H, Chen IA
快速、低成本且灵敏地检测细菌病原体对人类健康与安全具有重要意义。本文提出一种基于细菌细胞与其感染病毒(噬菌体)相互作用的简单细菌种类检测策略。作者对噬菌体 M13 进行工程化改造,使其展示天然靶向目标细菌的噬菌体受体结合蛋白。通过巯基化修饰,工程化噬菌体可结合金纳米颗粒;金纳米颗粒在噬菌体上聚集并作为信号放大器,因表面等离子共振性质...
Theranostics
2018
Yang X, Dang Y, Lou J, Shao H 等 5 人
传统病原菌检测依赖微生物培养或基因分析,需要大型仪器和专业人员,难以满足快速诊断需求。本研究利用 D-氨基酸可选择性靶向细菌的特性,构建了基于 D-丙氨酰-D-丙氨酸(DADA)修饰金纳米颗粒(AuNPs)的广谱细菌比色检测系统。细菌可将外源 DADA 掺入细胞壁肽聚糖,而哺乳动物细胞和真菌不能。当细菌摄取 AuNP 表面的 DAD...
Journal of the American Chemical Society
2011
Miranda OR, Li X, Garcia-Gonzalez L, Zhu ZJ 等 7 人
病原菌的快速、高灵敏检测对环境监测和临床诊断至关重要。本文报道了一种基于酶-纳米颗粒偶联体系的比色细菌传感方法,用于检测微生物污染。该体系采用表面修饰季铵基团的阳离子金纳米颗粒(AuNPs),通过静电作用结合阴离子β-半乳糖苷酶(β-Gal),从而抑制其酶活性。当目标细菌与纳米颗粒结合时,细菌阴离子表面置换并释放β-Gal,使酶活性...