Talanta
2019
Choinière S, Frost EH, Dubowski JJ
耐药菌已成为全球公共卫生威胁。基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)可较快速鉴定细菌,但难以测定抗生素耐药性。生物传感器可通过在传感表面捕获细菌并监测其生长来评估耐药性,但该问题尚未得到充分研究。本研究在96孔微孔板中评估大肠杆菌(Escherichia coli, E. coli)捕获后的生长,发现基于抗体的...
Scientific reports
2018
Narang R, Mohammadi S, Ashani MM, Sadabadi H 等 7 人
感染诊断和抗生素药敏试验通常耗时且费力。本文报道一种微波-微流控生物传感器,用于快速、无接触、无创地检测不同 pH 培养基中大肠杆菌(E. coli)的浓度与生长,以提高临床微生物学效率。微流控通道与微波谐振器之间的薄层界面显著增强了检测灵敏度。微流控芯片采用标准软光刻制备,注入细菌样品后与工作在 2.5 GHz、初始品质因数 83...
Talanta
2018
Nazemi E, Hassen WM, Frost EH, Dubowski JJ
检测病原菌并监测其抗生素敏感性对医学、制药及水食品行业至关重要。为开发基于砷化镓(GaAs)器件光致发光(PL)的细菌检测光子生物传感器,本研究考察了大肠杆菌K12在裸GaAs(001)及其生物功能化表面的捕获与生长,并与常用金(Au)表面进行比较。将裸片或功能化片置于接种细菌的营养琼脂培养皿中时,GaAs和Au玻璃片均不抑制细菌生...
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...