在一个具有垂直通道井配置的聚甲基 (PDMS) 芯片上进行可行的大肠杆菌列举
Wenshuai Wu1,2, Qianbin Zhao3, Boran Zhang4
1Department of Nutrition and Food Hygiene, School of Public Health, Southeast University, Nanjing, 210009, China.
Mikrochimica acta
|April 4, 2024
概括
一个新的微波芯片在4小时内快速检测出可活性的大肠杆菌 (大肠杆菌),区分活细胞和死细胞. 这种用户友好的技术为食品,水和临床诊断提供了可访问的大肠杆菌检测.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微生物学 微生物学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 传统的基于培养的可活性大肠杆菌 (大肠杆菌) 检测方法是耗时和劳动密集的.
- 现有的基于分子和免疫的测试无法区分活的和死的大肠杆菌.
- 快速,易于检测的可活性的大肠杆菌对诊断细菌感染和监测食品和水污染至关重要.
研究的目的:
- 开发一种简单,快速和可访问的微波芯片,用于确定可行的大肠杆菌.
- 为了在短时间内实现活体和死体大肠杆菌之间的区分.
- 提供一个用户友好的工具,用于在各种环境中对大肠杆菌进行清单.
主要方法:
- 设计了一个具有垂直通道井配置的微洞阵列芯片,实现高井密度 (6200井/厘米2).
- 一个可诱导的酶测定与芯片集成,用于活/死大肠杆菌的分化.
- 单个大肠杆菌在微洞中的封装允许通过计数阳性洞来确定可行的细胞度.
主要成果:
- 开发的芯片能够在不到4个小时内快速区分活/死大肠杆菌,这与标准方法 (>24小时) 相比显著减少.
- 微芯片显示了大肠杆菌检测的广泛动态范围 (103到107 CFU/mL).
- 使用可溶于空气的PDMS允许独立样品数字化,简化操作并减少对外部设备的依赖.
结论:
- 微芯片为可行的大肠杆菌检测和计数提供了一个用户友好,快速和易于使用的解决方案.
- 这项技术在水和食品安全监测的分散环境中具有潜在的应用.
- 该芯片可以进一步开发用于临床细菌感染诊断,改善公共卫生结果.


