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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 移动教学与学习中的耦合线结构:多维一维耦合线有限差分时域方法。

    摘要: 发热是婴幼儿最常见的疾病症状之一,由于存在严重细菌感染的可能性,这给临床诊疗带来了挑战。由于这些感染的延迟治疗与发病率和死亡率上升相关,在等待微生物实验室检测结果(1-3天)期间,医生通?;峥吖闫爪?内酰胺类抗生素。然而,通过能破坏β-内酰胺类抗生素的β-内酰胺酶传播的抗生素耐药性使这一诊疗模式复杂化;经验性抗生素方案越来越难以覆盖所有潜在的细菌病原体,导致部分患儿在明确病原体前实际上处于未治疗状态。这可能造成终身后遗症甚至死亡。在此,我们推出一种荧光微流控检测技术,可在20分钟内完成基于β-内酰胺酶的抗生素敏感性分析,其灵敏度适用于直接检测人体标本。该方案具有可扩展性,所研究的抗生素谱可根据区域相关病原体灵活调整。这种新检测方法通过为临床医生提供迄今无法获得的即时诊疗信息(以经济简便的诊断形式),填补了重要需求空白。

    关键词: β-内酰胺酶,抗生素耐药性,即时检测,微流控

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • [2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 基于斜角沉积法制备银纳米棒阵列传感器的移动式活/死细菌及抗生素耐药菌原位检测

    摘要: 快速原位检测细菌活性对人类健康和环境?;ぶ凉刂匾U庖殉晌し酪皆汉鸵巴庹锼<腥居爰膊∈鄙镆窖Я煊蜃钇惹械男枨笾?。当前,抗生素耐药性(ABR)已成为全球最严峻的公共卫生问题之一,亟需快速有效的解决方案。本研究展示了一种简便、灵敏、用户友好、便携、经济且省时的活菌/死菌/耐药菌检测方法。研究发现大多数生物体通过代谢系统产生硫化氢(H2S)气体。通过靶向内源性H2S释放来区分活菌、死菌及ABR细菌。采用掠角沉积技术制备了银纳米棒(AgNRs)阵列传感器,其合成的显色特性和润湿性(接触角)对硫化氢气体表现出高度灵敏的选择性。以大肠杆菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌作为模式生物进行研究时,观察到AgNRs阵列出现显著的显色变化和润湿性改变。为便于应用,开发了基于安卓系统的用户友好型现场检测移动应用"比色检测器"。这种双模式检测方法简便经济,易于在疾病诊断领域推广应用。

    关键词: 移动应用程序、比色检测、银纳米棒、抗生素耐药性、细菌检测、硫化氢气体

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 薄膜光催化对不同细菌指示剂灭活效果及其抗生素抗性谱影响的评估

    摘要: 水体中致病菌的存在及其日益增长的抗生素耐药性,威胁着淡水资源的获取,因此需要采用合适的消毒技术对其进行有效灭活。本研究采用负载光催化剂的平行板反应器(PPL)作为消毒系统,对水样中的两种细菌指示菌(大肠杆菌和粪肠球菌)进行灭活实验。实验在循环批次模式下运行的平行板反应器中进行,使用基于四异丙醇钛(TTIP)的薄膜涂层光催化剂表面,并评估了pH值、初始细菌浓度、细菌来源和类型等操作参数。同时研究了光催化过程对目标细菌抗生素耐药性谱的影响,这可能为建立完善且现代的消毒方法提供先驱性步骤,且不会导致抗生素耐药性的扩散。观察到的细菌灭活过程和最终消毒率表明,不同类型/来源的细菌与所研究的光催化剂之间的相互作用水平存在差异。根据结果,粪肠球菌的细菌灭活处于稳定阶段,且过程快速高效(180分钟后去除率为99%,240分钟后去除率为99.9%),而大肠杆菌的趋势更可能表现为随处理时间延长。在测试的抗生素中,大肠杆菌对β-内酰胺类、大环内酯类和氨基糖苷类抗生素的最小抑菌浓度(MIC)值发生显著变化(分别为氨苄青霉素、头孢克洛、克拉霉素-红霉素和阿米卡星)。证实光催化氧化对细菌灭活有效,并能引发大肠杆菌和肠球菌菌株耐药行为的改变。

    关键词: 光催化、平行板反应器、最低抑菌浓度(MIC)、大肠杆菌、抗生素耐药性、灭活、薄膜、粪肠球菌

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 基于智能手机的双模式原位检测细菌活力的银纳米棒阵列技术

    摘要: 对活菌与死菌进行原位快速检测对人类健康和环境?;ぶ凉刂匾?。这已成为预防传染?。ǔ<谝皆汉鸵巴庹锼┑纳镆窖Я煊蜃畲笮枨笾?。当前背景下,抗生素耐药性是严峻的公共卫生问题,亟需快速有效的解决方案。本研究报道了一种简便、灵敏、便携、用户友好、经济高效且省时的活菌/死菌/耐药菌检测方法——通过靶向内源性H?S释放来区分活菌、死菌及耐药菌。采用掠角沉积技术制备银纳米棒(AgNRs)阵列传感器,发现其合成的显色特性和亲水性对H?S具有高度灵敏的选择性。以大肠杆菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌为模式生物,证实所有菌株代谢过程均产生H?S。为检测耐药性,在含不同浓度氨苄青霉素的LB培养基中培养大肠杆菌,观察到AgNRs阵列出现显著颜色变化和润湿性改变。为简化操作,开发了用户友好的移动端应用"比色检测器",可在4-6小时内完成检测(传统方法需约24小时)。这种双模式简易低成本技术易于在诊断领域推广应用。

    关键词: 活菌与死菌、硫化氢、掠射角沉积、抗生素耐药性、银纳米棒

    更新于2025-09-10 09:29:36