比色法与SERS用于快速检测大肠杆菌DH5α

来源 :第十二届全国化学传感器学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhang5832
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
细菌感染以及摄入含有细菌的食品引起的中毒被认为是细菌对人类最大的伤害.传统上,一般采用培养来检测细菌;但操作繁琐,耗时长且不能检测难培养或不能培养的细菌;近年来,发展起来的脂质体分析,芯片技术,聚合酶链式反应(PCR),长程表面等离子体增强荧光光谱等技术,尽量这些方法灵敏度高,特异性强,但花费较高,且需要经验丰富的人员及特殊的设备.因此发展快速,廉价,高选择性,灵敏的新技术是细菌检测研究的重要任务和发展趋势.本实验设计了一种功能化的纳米金作为比色探针和拉曼探针用于快速,灵敏检测革兰氏阴性菌E.coliDH5α,首先将氨基苯硫酚CPATP)通过Au-SH修饰在金纳米颗粒上,使得颗粒带上正电荷进而通过静电吸附与带负电荷的细菌结合,从而使纳米颗粒发生团聚,颜色从酒红色变成蓝色,达到检测的目的;此外PATP能够产生拉曼信号,可用于对细菌进行单分子拉曼成像。这种方法可以通过调节pH来区分革兰氏阴性与阳性菌,比色法检测的线性范围甚至是达到单细胞水平。这种方法能够快速、便捷、低成本的用于革兰氏阴性菌的检测。在进一步地研究中探究该探针的抗菌性能,用PATP修饰的AuNPs可以通过封存镁与钙离子来破坏细菌的细胞膜,导致细胞质的泄露,包括破坏核酸和通过颗粒的摄入与DNA作用抑制蛋白质生成,发挥其抗菌作用,有望将该探针发展为一种良好的具有抗菌性能的材料。
其他文献
化学修饰电极是20世纪70年代发展起来的一门新兴的,也是最活跃的电化学和电分析化学的前沿领域,化学修饰电极是通过化学修饰的方法在电极表面进行分子设计,将具有优良化学性质的分子、离子、聚合物固定在电极表面,造成某种微结构,赋予电极某种特定的化学和电化学性质,本文制备了离子液体(IL)/氮掺杂石墨烯(N-GN)/壳聚糖(CS)修饰在玻碳电极,并研究了抗坏血酸(AA)、多巴胺(DA)和尿酸(UA)在该电
将多巴胺交联到壳聚糖膜修饰电极表面,所制备的多巴胺-壳聚糖膜具有氧化还原电容器的性质.2-氟苯硼酸(FPBA)作为受体与膜表面的二羟基基团结合生成苯硼酸酯,阻碍了溶液中电子介体FcCOOH和Ru(NH3)6C13通过氧化还原循环反应在电极与膜之间的电子转移过程,导致电子介体催化电流的衰减.加入的目标单糖和膜表面的二羟基基团与FPBA发生竞争反应,导致二羟基基团被置换出来,上述电子介体的电子转移过程
腺苷是一种普遍存在于人体细胞的内源性核苷,作为一种内源性小分子,在各种生物组织和器官功能的生理活性调节中起着重要的作用.特别在中枢神经系统中,它起着一个完善神经递质的调节作用,并作为对缺血性和癫痫发作引起的神经元损伤的神经保护剂.测定生物体中腺苷的含量,具有重要的意义.目前,许多新型的生物传感体系已被构建用于腺苷的检测.被构建用于腺苷的检测。化学发光分析法具有较高的灵敏度、操作便捷、仪器设备简单、
免疫荧光传感器具有灵敏度高、成本低、特异性强在复杂体系中有良好的分析性能等诸多优点因而广泛应用于临床检验、环境检测、食品卫生检验等方面.相比于普通荧光法,激光诱导荧光技术具有更低的检出限和更高的检测灵敏度正受到越来越多的关注.本文分别介绍基于等离子体增强抗体固定的毛细管免疫传感器研究和高性能三维毛细管激光诱导荧光免疫传感器的构筑,还对高通量三维免疫芯片研究进行分析,由于具有体积小,样品需求量低、分
由微抱子虫引起的微粒子病是一种造成养蚕业毁灭性破坏的传染性疾病,严重影响蚕业的发展,因此对微粒子病的检测极其重要。家蚕微抱子虫是微粒子病的病原,因此在检测时以家蚕微抱子虫的抱壁蛋白作为检测靶标。目前,常用的检测方法包括分子生物学技术,血清学技术等,这些方法需要昂贵的设备和专业的操作人员,而电化学免疫传感器具有灵敏度高、特异性强、操作简便等特点,并且已有文献报道电化学免疫传感器可对其进行特异性检测.
莱克多巴胺为人工合成的β-肾上腺素受体激动剂,可以选择性地作用于肾上腺素,在临床上主要应用于治疗支气管哮喘、支气管痉挛和肺气肿等疾病.上世纪80年代,科学研究发现使用RAC等β-肾上腺素受体激动剂可以有效促进动物蛋白质的合成,显著提高酮体瘦肉率,且对猪的饲养效应尤为明显。本论文采用绿色自组装的方法,先将氧化石墨烯(GO)与羟基化处理的多壁碳纳米管(MWCNTs)进行超声分散和离心处理,得到三明治结
作为一个重要的细胞过程,氧化还原稳态的维持依赖于活性氧CROS)的产生和消除系统的相互作用。这种系统的失调会导致氧化应激,造成生物学上的破坏,并且牵涉到各种病理情况,包括癌症,心血管疾病,炎症和退行性疾病。因此,一种实时定量检测方法并同时分析ROS产生和抗氧化系统的动力学对于研究在活细胞中的氧化应激是非常重要的。为此本文研制了一种集成了纳米环电极和光学纳米探针的光电信号检测仪,该设备能够实时同步检
生物样本中的蛋白质分析及活性检测,为研究蛋白质功能调控、探寻蛋白质功能的结构基础,提供了重要手段和技术路径.不仅如此,在生物医学应用方面,针对临床样本的蛋白质分析对于攻克癌症、心血管疾病、糖尿病等攸关人类健康的重大生物医学难题,也具有至关重要的推动作用.技术。为寻找高效而低成本的蛋白质分子识别与传感技术,近年来核酸等结构更加简单、易于人工合成的靶向结合配体逐渐应用于蛋白质生物传感器的研发。另一方面
The SnO2:Sb thin films are prepared by r.f.magnetron sputtering.The films are deposited on α-A12O3 substrates at substrate temperatures ranging from 100 to 400℃.The preferential orientation (110) of f
石墨烯和生物大分子如蛋白质的界面相互作用具有十分重要的研究意义.本文以上海2013年的"毒校服"公害事件中的致癌性芳香胺为检测目标分子,设计了氧化石墨烯-细胞色素C的纳米复合物,利用石墨烯-生物酶界面调控机制,成功构建了致癌性芳香胺的比色传感器.结合当前对传感器便携性和易用性的要求,开发了RGB模式的通用型Android手机软件,将手机摄像头用于实时现场的芳香胺检测上,十分具有实用价值.