全球最实用的IT互联网信息网站!

AI人工智能P2P分享&下载搜索网页发布信息网站地图

当前位置:诺佳网 > 电子/半导体 > MEMS传感器 >

武汉大学:研究微流控电化学集成传感器,快速

时间:2024-06-17 17:29

人气:

作者:admin

标签: 微流控  电化学  传感器 

导读:作者提出了一种微流体电化学集成传感器(MEIS)来有效地分离和检测白色念珠菌。分别制备了三维大孔PDMS支架和金纳米管包覆PDMS电极(Au-NT电极),并将其组装在单通道微芯片中,分别...

传感新品

【武汉大学:研究微流控电化学集成传感器,快速、高效分离和灵敏检测致病菌】

病原体,包括真菌、细菌和病毒,是导致疾病的传染源。白色念珠菌作为一种机会性病原体,存在于40-80%的正常人的口腔、肠道和阴道中。传统的病原菌检测方法耗时、效率低、灵敏度高,影响了感染控制,导致疾病恶化。在临床上诊断致病性疾病和指导合理使用抗生素是非常重要的。

武汉大学谢敏开发一种治疗这些问题的方法,研究了微流控电化学集成传感器(MEIS),该传感器具有快速、高效分离和灵敏检测致病菌的功能。成功地将三维大孔PDMS和Au纳米管电极组装到建模微芯片中,分别起到“三维混沌流分离器”和“电化学检测器”的作用。微流控电化学集成传感器可以成功分离唾液基质中30−3000000 CFU范围内的白色念珠菌,捕获效率超过95%,并在1小时内灵敏检测口腔唾液样品中的白色念珠菌。

daccaafa-2ab0-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg

研究要点

要点1.作者提出了一种微流体电化学集成传感器(MEIS)来有效地分离和检测白色念珠菌。分别制备了三维大孔PDMS支架和金纳米管包覆PDMS电极(Au-NT电极),并将其组装在单通道微芯片中,分别起到细菌分离(三维混沌流分离器)和检测(电化学检测器)的作用。

要点2.三维混沌流分离器具有互连的大孔和大的表面积,可以固定更多的抗体,增强通道中流体的湍流,增加细菌与抗体碰撞的频率,提高细菌的捕获效率。然后用辣根过氧化物酶(HRP)偶联的多克隆抗体标记捕获的细菌,氧化底物3,3′,5,5′-四甲基联苯胺(TMB),通过Au NT电极的电化学检测器对其进行定量。

要点3.微流控电化学集成传感器可以成功分离唾液基质中30−3000000 CFU范围内的白色念珠菌,捕获效率超过95%,检测限为166CFU。并在1小时内灵敏检测口腔唾液样品中的白色念珠菌。

MEIS已成功检测到在真实人类唾液样本中掺入的白色念珠菌,证明了其在细菌传感中的应用潜力。

研究图文

dadbf5b4-2ab0-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg

图1. MEIS捕获和检测白色念珠菌的过程。

daf9efb0-2ab0-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg

图2.(A)MEIS制造过程。(B)MEIS的照片。(C)3D PDMS支架的SEM。插图:3D PDMS支架的大孔尺寸的统计图。(D)抗C白色念珠菌抗体功能化3D PDMS支架DyLight 488−标记的山羊抗兔二级抗体的研究。(E)Au NT电极的SEM。比例尺:2 μm。(F)Au NT电极的SEM(左)和EDX(右)。比例尺:200 nm。(G)Au NT电极、ITO电极和金平面电极的灵敏度。

db1d2f8e-2ab0-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg

图3. MEIS的捕捉性能。

db3ece96-2ab0-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg

图4. MEIS的检测性能。

db566592-2ab0-11ef-82a0-92fbcf53809c.jpg

图5. 唾液样本检测。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

温馨提示:以上内容整理于网络,仅供参考,如果对您有帮助,留下您的阅读感言吧!
相关阅读
本类排行
相关标签
本类推荐

CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 显示器 | 主板 | 电源 | 键鼠 | 网站地图

Copyright © 2025-2035 诺佳网 版权所有 备案号:赣ICP备2025066733号
本站资料均来源互联网收集整理,作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请跟我们联系。

关注微信