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基于3D打印的濃度梯度微流控芯片用于微生物的快速藥敏檢測(cè)

更新時(shí)間:2022-03-18點(diǎn)擊次數(shù):1011

內(nèi)容簡(jiǎn)介

本研究論文聚焦微生物的快速藥敏檢測(cè)研究??股啬退幨悄壳叭蚬残l(wèi)生安全面臨的一項(xiàng)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。病原菌的耐藥性加速進(jìn)化增加了臨床治療多重耐藥感染的用藥難度與病人死亡率。及時(shí)得到微生物的抗生素藥物敏感性結(jié)果對(duì)于臨床多重耐藥感染的精準(zhǔn)診斷與用藥治療具有重要意義。這項(xiàng)研究中設(shè)計(jì)了基于流阻的微液滴芯片,結(jié)合應(yīng)用刃天青生物指示劑可在5 h內(nèi)指示微生物在不同濃度抗生素下的生長(zhǎng)。該芯片有若干獨(dú)立的截留腔室,可自動(dòng)產(chǎn)生抗生素濃度梯度并形成獨(dú)立的微液滴用于檢測(cè)細(xì)菌藥敏性。該芯片簡(jiǎn)化了控制操作和設(shè)備集成,相較于傳統(tǒng)方法縮短了藥敏檢測(cè)時(shí)間,具有良好的應(yīng)用前景。


引用本文

Zhang H, Yao Y, Hui Y, et al., 2022. A 3D-printed microfluidic gradient concentration chip for rapid antibiotic-susceptibility testing. Bio-des Manuf 5(1):210–219.


文章導(dǎo)讀


圖1 用于細(xì)菌抗生素藥物敏感性檢測(cè)的濃度梯度微流控芯片的設(shè)計(jì)與應(yīng)用示意圖:(a)芯片的制造流程;(b)芯片內(nèi)產(chǎn)生梯度濃度的過(guò)程。其中芯片模具是用摩方精密nanoArch S140制備。



圖2 不同濃度刃天青的顯色熒光顯色效果:(a)除去陰性對(duì)照后的相對(duì)熒光強(qiáng)度;(b)陽(yáng)性對(duì)照和陰性對(duì)照的熒光顯色圖



圖3 三種不同濃度抗生素對(duì)大腸桿菌生長(zhǎng)的影響



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