《多重微滤装置的构造和操作,有助于快速进行病原体检测。》

  • 来源专题:生物安全
  • 编译者: 张虎
  • 发布时间:2019-11-20
  • 每年都有数百万的美国人染上食物中毒或受到微生物病原体的影响。快速,灵敏地检测食品,农产品,水和生物制造过程样品中病原体的稀释水平是保护消费者的关键;然而,当前的富集方法需要多达一整天的时间才能将活细菌病原体富集到可检测的水平。我们的实验室先前证明了在具有一个或两个过滤器模块的连续细胞浓缩装置(即C3D)中使用微滤在8小时内从各种食品基质中浓缩和检测病原体稀释水平的能力。这段简短的交流描述了基于四通道设备的四路滤波器模块多路复用系统的设计,材料,构造,布局和操作特性。好处是样品容量比同等的双工系统大2倍(从样品制备到检测不到8小时即可达到相同的结果),操作更简单,占地面积小,可在生物安全柜内操作,而无需BSL- 2室通过四个通道的流量变化在±3%的工作范围内;每次运行之间的流速可重现,从而确保了相对简单,同时的样品处理。

  • 原文来源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31374158
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  • 《Nat Protocol:新技术有助于COVID-19的快速移动化检测》

    • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2020-10-09
    • 在最近一项研究中,科学家们开发出了一种有助于快速提取和分析遗传物质的技术,可用于在移动状态下开展COVID-19测试,包括在机场和远程测试中心。 昆士兰大学教授吉米·博特拉(Jimmy Botella)和迈克尔·梅森(Michael Mason)博士开发的“Dipstick”技术可在短短30秒内提取遗传物质,并在40分钟内完成完整的分子诊断。 Botella教授说:“目前,该过程是通过使用大型,昂贵的商业装置来实现的,这些装置需要多步操作程序和专门的实验室设备。相比之下,我们的技术非常便宜,几乎可以在任何地方使用,而无需专业设备或实验室。 “我们的技术可以从患者样品中纯化DNA和RNA核酸,这是COVID-19诊断的关键一步。 “与我们开发的便携式诊断仪相结合,该诊断仪适合您的手,并可以通过汽车的点烟器接口提供动力,我们可以更快地识别和隔离阳性患者,从而有助于减少疾病的传播。我们希望它将用于将COVID-19诊断测试扩展到非实验室环境,例如机场,远程测试中心和GP诊所。” 该过程可用于从大多数活生物体(包括人,牲畜,细菌和病毒)中提取遗传物质。迈克尔·梅森(Michael Mason)博士说,研究小组已经在其他领域应用了该技术,主要用于对抗植物病原体。梅森博士说:“我们已经成功地使用了该技术来识别与新鲜农产品和重要农作物有关的疾病,这些疾病对于养活世界上一些最贫穷的人们至关重要。即使是在偏远地区,例如巴布亚新几内亚的孤立种植园,我们也已经成功地使用了该技术来识别杀死椰子树的病原体。”
  • 《水体和土壤病原体快速筛查方法》

    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:金慧敏
    • 发布时间:2015-10-14
    • 内盖夫的本古里安大学和麻省理工学院的研究人员已经开发出一种高灵敏度、高性价比的技术,用于空气、土壤、水和农产品细菌病原体在24小时内的快速筛查。 这项研究线发表《水、空气和土壤污染》杂志(Springer),它定义了一个准确、廉价、高通量和快速从各种环境样品筛查病原体的替代方法。这是第一个在广泛的多种环境样品类型中全面评估病原体浓度的同时通过标准(或传统的)方法实现多种病原体检测与完整的病原体筛选和平行测试,”斯拉博士解释说。“我们在24小时内准确地识别了环境土壤样品中的沙门氏菌,而传统的方法需要4-5天,并且需要排序,”斯拉博士说。“我们还通过生活污水处理系统中产生气溶胶,成功地确定了有时导致致命感染的铜绿假单胞菌。结果表明,我们开发的方法在检测相对低的密度病原微生物等充满挑战的环境样品时,呈现出快速、有效和可靠的特点”。 为了评估这一技术,研究人员对各种环境样品同时掺入沙门氏菌和/或铜绿假单胞菌,包括气溶胶、不同土壤类型、废水和蔬菜表面(西红柿)。 “当应用于非加标识的现场样品,在一天内检测收到样品的病原体,我们的方法基本上优于常规方法,” 斯拉博士说。 “由于这个集中和经济的筛选程序在一天之内告诉我们需要确切查看的位置,我们并不需要在数天内监测数百个样品和子样品”。 伴随使用这两种技术进一步发展了微生物学测试中使用的“MPN型富集”(“最大可能数”),再加上广泛用于分子生物学实时监测DNA扩增中“定量PCR”(定量聚合酶链式反应)。 检测土壤、水和蔬菜样本是高度敏感的(低至每个测试一个细胞),研究人员认为,需要额外的步骤以进一步提高检测水平,使得它们反映低浓度病原体(特别是低感染剂量)气溶胶。 研究人员建议今后采用这种方法用于其他病原体,如嗜肺军团菌、金黄色葡萄球菌(葡萄球菌感染)和空肠弯曲菌,他们是食源性疾病的第二常见原因。