Highly sensitive detection of
金黄色葡萄球菌是医院感染和食源性疾病常见病原菌,亟需高灵敏检测方法。本文报道一种基于金纳米颗粒(AuNPs)和滚环扩增(RCA)的太赫兹(THz)超材料生物传感器,用于高灵敏检测金黄色葡萄球菌。RCA过程扩增金黄色葡萄球菌DNA片段,产生大量长单链DNA分子;这些分子与AuNPs偶联形成复合物,使样品折射率显著升高,从而增强超材料的...
金黄色葡萄球菌是医院感染和食源性疾病常见病原菌,亟需高灵敏检测方法。本文报道一种基于金纳米颗粒(AuNPs)和滚环扩增(RCA)的太赫兹(THz)超材料生物传感器,用于高灵敏检测金黄色葡萄球菌。RCA过程扩增金黄色葡萄球菌DNA片段,产生大量长单链DNA分子;这些分子与AuNPs偶联形成复合物,使样品折射率显著升高,从而增强超材料的...
近年来食源性疾病风险上升。本文开发了一种简单、便携且无标记的光学生物传感器,利用适配体在纳米结构等离子体元件上识别金黄色葡萄球菌。将适配体偶联到局域表面等离子体共振(LSPR)传感芯片后,用于纯培养和人工污染牛奶样品检测,牛奶中金黄色葡萄球菌的检出限为10^3 CFU/mL。该方法无需预富集,总分析时间由30 min缩短至120 s...
金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)是常见于皮肤和黏膜的病原菌,可引起呼吸道与循环系统严重疾病,传统检测多依赖PCR、色谱等实验室方法,耗时且需专业人员。本文报道一种基于物理真空沉积(PVD)制备的纺织生物传感器原型,用于检测金黄色葡萄球菌。该传感器以Cordura柔性纺织复合基底为支撑,通过钨舟蒸发沉积高纯...
金黄色葡萄球菌是脓毒症等感染常见病原,α-溶血素(Hla)可增强毒力并影响预后。为识别以α-溶血素为主要致病因素的感染,作者开发了一种基于分子印迹聚合物(MIP)的表面等离子共振(SPR)生物传感器。以α-溶血素为模板,在镀金Biacore传感器芯片表面通过UV引发聚合制备MIP芯片,并用非印迹芯片作阴性对照。该传感器可在数分钟内直...
本文构建了一种基于肽聚糖与铂-镍-铜纳米立方体(Pt-Ni-Cu NCs)稳定高效结合的新型非酶电化学生物传感器,用于快速检测革兰氏阳性菌。首先,特异性抗体在电极表面捕获目标细菌;随后,电化学信号材料 Pt-Ni-Cu NCs 通过其结构与表面特征结合到细菌表面的肽聚糖层。由于革兰氏阳性菌具有较厚的肽聚糖层,单个细菌可结合多个 Pt...
细菌早期检测对公共卫生至关重要。本文构建了一种基于电极间简易合成银线的电化学生物传感器,用于快速检测细菌。以细菌16S rRNA高变区为生物标志物,将无聚合酶银线合成引入电化学信号转换以提高灵敏度。亚稳态发夹探针H1修饰于电极表面,生物标志物打开H1茎环结构并激活杂交链式反应(HCR);H1与H2-AuNPs交替打开,形成长双链DN...
针对食品中病原菌污染引发的食源性疾病,本研究利用CRISPR-Cas13a系统的crRNA可编程性和Cas13a在识别靶RNA后产生的无差别RNase旁路活性,开发了名为CCB-Detection的细菌检测策略。以金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus, S. aureus)为模型菌,方法包括四步:简单提取基因组...
本文报道了一种用于同时检测两种常见食源性致病菌——单核细胞增生李斯特菌(Listeria monocytogenes)和金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)的新型电化学生物传感器。该传感器由金纳米粒子修饰的丝网印刷碳电极阵列构成,特异性生物素化肽与磁性纳米粒子偶联后,通过链霉亲和素—生物素相互作用固定于电极表...
海萤荧光素酶(Gaussia luciferase, GLuc)是一种天然分泌蛋白,在细菌致病性研究中作为基因表达报告分子具有较大应用潜力,但迄今在细菌学中的应用相对有限。本研究证明,GLuc 可在人类病原体金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)中实现功能性表达,并进一步证明其可作为金黄色葡萄球菌 agr 群体...
金黄色葡萄球菌是重要人源病原菌,易产生多重耐药,亟需新型抗菌化合物。植物来源的萘醌拉帕醌(lapachol)具有抗菌活性,但其对 S. aureus 的作用机制尚不清楚。本研究结合 RNA-seq 转录组、氧化还原生物传感器、S-细菌硫醇化分析和突变体表型分析,探讨拉帕醌的抗菌机制。结果显示,拉帕醌诱导 PerR、HypR、QsrR...
金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus, S. aureus)包括甲氧西林敏感株(MSSA)和耐甲氧西林株(MRSA),是重要的人类病原体,快速可靠地区分二者对诊断和抗感染治疗具有重要意义。本研究建立了一种多重环介导等温扩增联用纳米颗粒侧流层析生物传感器(m-LAMP-LFB)方法,用于检测所有 S. aureu...
本文首次利用CRISPR-Cas12a系统构建三种两输入基本逻辑门:AND、OR和INHIBIT。这些逻辑门利用Cas12a系统的可编程性、序列特异性和高碱基分辨能力。其中AND门具有内置生物传感器潜力,可快速、高灵敏、高特异地响应金黄色葡萄球菌等外部病原菌。检测流程为:先提取细菌基因组DNA,再用PCR扩增目标femA基因,随后C...
本研究基于金黄色葡萄球菌(SA)特异性适配体与双链DNA-SYBR Green I(SG I)复合物的光催化作用,开发了一种高通量比色生物传感器用于检测SA。通过链霉亲和素-生物素体系将捕获探针固定于96孔板表面,SA特异性适配体与捕获探针杂交后固定。当存在SA时,适配体因与SA的结合更强而从捕获探针-适配体双链中解离,释放的单链捕...
金黄色葡萄球菌是食品工业和医院感染中的重要病原菌,现有检测方法常存在耗时长、灵敏度不足等问题。本研究设计了一种基于铁纳米粒子(MNPs)的纳米生物传感器,用于检测金黄色葡萄球菌。首先通过共沉淀法合成 MNPs,并依次用 TEOS、APTES 和 SMCC 修饰,再与硫醇修饰的 DNA 生物传感器共价偶联,形成 MNP-TiO2-AP...
近红外(NIR)诱导的反斯托克斯荧光在复杂样品生物检测中具有优势,但常用上转换纳米颗粒(UCNPs)荧光强度不足,难以满足高灵敏生物检测。本文构建基于 NIR 激发的磁-荧光细菌检测策略,采用高近红外转换效率的 CaS:Eu,Sm,Mn 和 SrS:Ce,Sm,Mn 双色荧光纳米颗粒,分别偶联细菌识别片段替考拉宁(TEC)和多粘菌素...
金黄色葡萄球菌是引起食源性疾病的主要病原之一,亟需快速、经济的现场检测方法。受其蛋白酶对特定肽底物的水解活性启发,作者开发了一种基于磁性纳米粒子和肽的双模式生物传感器,可在同一金丝网印刷电极平台上实现比色与电化学检测。将偶联磁性纳米微球的特异性生物素化肽固定于链霉亲和素修饰的金电极表面,形成黑色传感层。加入金黄色葡萄球菌蛋白酶后,肽...
金黄色葡萄球菌(S. aureus)及其耐甲氧西林株(MRSA)是常见人类病原体,可引起从轻微到严重的多种感染。本文建立了一种多重环介导等温扩增(mLAMP)联合纳米颗粒侧流生物传感器(LFB)的诊断方法(mLAMP-LFB),用于快速检测 S. aureus 并区分 MRSA 与甲氧西林敏感株(MSSA)。研究针对 S. aure...
金黄色葡萄球菌在感染过程中常遭遇活性氧,依赖低分子量硫醇 bacillithiol(BSH)维持胞内氧化还原稳态。遗传编码的氧化还原敏感绿色荧光蛋白 roGFP2 可实时监测氧化还原电位,但与谷胱甘肽体系特异性有限。作者将金黄色葡萄球菌 bacilliredoxin(Brx)与 roGFP2 融合,构建 Brx-roGFP2 生物传...
常规酶、抗体和核酸生物传感器检测金黄色葡萄球菌常受限于选择性、灵敏度不足、成本高且无法区分活/死菌。本研究报道了一种基于表面修饰细菌纤维素(BC)基质高密度固定噬菌体的电化学生物传感器。BC多孔纤维结构可负载羧基化多壁碳纳米管(c-MWCNTs)并提供大比表面积;聚乙烯亚胺(PEI)修饰赋予正电荷,促进噬菌体定向固定。FE-SEM和...
本文报道了一种基于三维大孔金(3DMG)电极的电化学免疫生物传感器,用于检测金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus, S. aureus)。3DMG 电极以氢气泡为动态模板,在金盘电极上通过一步电沉积制备,具有较大的电化学活性表面积和 20–50 μm 的孔径,有利于固定一抗并捕获 S. aureus。将二抗(A...