На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 936 подписчиков

Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    а на какой нам нужны их извиненияРэпер снял клип н...
  • Александр Котов
    Только расстрел. Можно публичный.В Крыму подожгли ...
  • nyha
    Расстрелять возле шкафа ...зажёного...В Крыму подожгли ...

Наносенсоры распознают бактерии в режиме реального времени

Источник фото: физический факультет МГУ
Источник фото: физический факультет МГУ


Источник фото: физический факультет МГУ





Ученые Московского университета с коллегами разработали новый класс гибридных оптических сенсоров, способных в режиме реального времени не только обнаруживать бактерии в растворах, но и проводить экспресс-анализ их устойчивости к антибиотикам. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект №22-72-10062) и опубликовано в ведущих международных журналах ACS AppliedMaterials&Interfaces и ResultsinSurfacesandInterfaces.

Созданные сенсоры основаны на пористых кремниевых нанонитях, модифицированных биметаллическими наночастицами золота и серебра. Такая архитектура объединяет два взаимодополняющих оптических подхода: интерференционный (на основе эффекта Фабри–Перо) и спектроскопический, основанный на эффекте гигантского комбинационного рассеяния (ГКР, англ.

SERS). Первый обеспечивает регистрацию бактерий по изменению эффективной оптической толщины сенсорного слоя, а второй – высокочувствительное выявление спектральных профилей, отражающих молекулярный состав клеточной стенки микроорганизмов без использования меток.

В качестве модельного организма была выбрана непатогенная бактерия Listeriainnocua, широко применяемая в микробиологических исследованиях. Благодаря морфологическому сходству и аналогичному строению клеточной стенки L. innocua может рассматриваться как модель для апробации сенсоров, предназначенных для диагностики грамположительных патогенов, включая Mycobacteriumtuberculosis. Сенсоры продемонстрировали чувствительность к концентрациям бактерий от 3,2 млн КОЕ/мл в режиме SERS и от 6,4 млн КОЕ/мл в интерферометрическом режиме.

Антибиотикорезистентность остается одной из наиболее острых угроз глобальному здравоохранению: по данным ВОЗ, число устойчивых бактериальных штаммов неуклонно растет, снижая эффективность стандартной терапии. В этих условиях особую значимость приобретают технологии, позволяющие быстро и надежно определять чувствительность микроорганизмов к антибиотикам.

Одним из ключевых результатов настоящего исследования стало подтверждение возможности применения разработанных сенсорных подложек для экспрессного анализа антибиотикорезистентности бактерий.

При инкубации Listeriainnocua с различными антибиотиками непосредственно на поверхности сенсоров регистрировались воспроизводимые изменения в спектрах ГКР, отражающие молекулярный ответ клеток на антимикробное воздействие. Динамика изменения интенсивности диагностических пиков, в частности в области 736 и 1320 см⁻¹, позволяла в режиме реального времени дифференцировать чувствительность бактерий к различным препаратам. Предложенный подход не требует длительного культивирования и обеспечивает информативный спектроскопический отклик уже в течение первых часов наблюдения, значительно превосходя по скорости традиционные фенотипические методы, применяемые в клинической микробиологии.

«Мы создали платформу, сочетающую высокую молекулярную чувствительность, воспроизводимость сигнала и оперативность получения результата. Такие системы обладают потенциалом стать основой компактных диагностических устройств для экспресс-идентификации бактериальных инфекций и подбора эффективной антимикробной терапии непосредственно в месте оказания медицинской помощи», — подчеркивает инициатор разработки, заведующая лабораторией кафедры медицинской физики физического факультета МГУ Любовь Осминкина.

Исследование выполнено коллективом физического факультета и факультета наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 

Благодаря масштабируемости технологии и применению биосовместимых материалов разработка может быть адаптирована для широкого спектра задач в медицине, санитарной микробиологии, пищевой промышленности и экологическом мониторинге.

 

Информация и фото предоставлены пресс-службой МГУ

Источник фото: физический факультет МГУ

Источник
Ссылка на первоисточник
наверх