0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

用于抗血流感染的药物敏感性试验的微流控芯片

MEMS 来源:MEMS 2023-12-05 14:47 次阅读

血流感染(BSI)是一种由病原微生物侵入血流引起的传染病。在某些情况下,血流感染可发展为脓毒症,这是可能导致患者被重症监护室(ICU)收治的危重疾病之一。根据美国一项长达6年的回顾性研究结果显示,住院患者的血流感染发病率为5.9%,其中,发病患者的死亡率为15.6%。发病率和死亡率高的主要原因是临床医生无法在患者发病早期给予有效的抗生素治疗。因此,快速准确的抗微生物药物处方对于降低血流感染患者的死亡率至关重要。然而,用于血流感染诊断的传统抗微生物药敏试验(AST)既耗时又繁琐,导致临床医生倾向于依据自身的经验来开处方。近年来,微流控技术因为具有快速、高通量以及小型化的优点被广泛应用于微生物分析。目前,已经涌现出多种用于快速抗微生物药敏试验和最低抑菌浓度(MIC)测定的微流控平台。

据麦姆斯咨询报道,为了满足对快速诊断工具的需求,来自山东大学、中国科学院(CAS)青岛生物能源与过程研究所(QIBEBT)和青岛大学附属医院的研究人员开发了一种集成式微流控芯片(BSI-AST芯片),用于从阳性血培物(PBCs)中提取微生物并进行快速抗微生物药敏试验。使用该微流控芯片,在3.5小时以内即可完成从微生物提取到获得抗微生物药敏试验结果的整个过程,因此有望成为管理血流感染的强大新工具。相关研究成果以“Integrated Microfluidic Chip for Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing Directly from Positive Blood Cultures”为题发表在Analytical Chemistry期刊上。

59bd8936-92bf-11ee-939d-92fbcf53809c.png


图1 BSI-AST芯片的设计与制作示意图

59ce7cfa-92bf-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg


图2 从阳性血培物中快速分离微生物以及抗微生物药敏试验的工作流程

“目前,在阳性血培养流程开始后,利用传统的抗微生物药敏试验方法至少需要两天时间才能获得诊断结果。这种诊断方法的延迟性往往会迫使临床医生选择依据自身的经验进行抗生素给药,而这一行为不仅具有使患者病情恶化的风险,还有可能会促进抗生素耐药性的出现。”该研究的合著者、中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心MA Bo教授说,“因此,迫切需要能够提供准确及时的诊断和药物敏感性试验的新技术。”

在一项概念验证研究中,研究人员利用BSI-AST芯片以及18种抗生素直接对含有大肠杆菌的人工阳性血培物进行抗微生物药敏试验,试验结果在3.5小时内即可获得,从而证明了所开发的BSI-AST芯片的有效性。

此外,在临床阳性血培物的诊断应用中,这种集成式微流控芯片的诊断结果与临床标准方法的绝对一致性为93.3%。因此,该微流控芯片的抗微生物药敏试验结果可靠、快速,在临床诊断中具有巨大的潜力。

该研究的第一作者、山东大学博士生ZHU Meijia表示:“在以前的研究中,微流控装置主要用于纯化和浓缩来自传代培养或成分简单的尿液样本的活性微生物。由于缺乏片上复杂样品制备的工艺,这些微流控装置的实际应用面临着重大挑战。”

来自中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心的助理研究员和合著者XU Teng表示,BSI-AST芯片是一个“重大进步”,因为其可以直接对阳性血培物进行抗微生物药敏试验,而不需要对微生物进行传代培养。

此外,研究人员首次在微流控芯片中引入分离凝胶,实现了阳性血培物中微生物的快速提取和富集。离心微流控富集技术也是该工艺的核心。此外,利用通过抗生素干燥和阵列并行化实现的多路分析能力,该微流控芯片能够支持临床医生对血流感染患者的抗生素治疗进行优化。

59f0e2ae-92bf-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图3 利用分离凝胶从阳性血培物中分离微生物的原理

中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心负责人XU Jian教授表示,BSI-AST芯片可以与该团队发明的临床抗微生物药敏检测拉曼仪(CAST-R)结合使用,从而为样品预处理提供快速方便的解决方案。

该研究的通讯作者、山东大学教授CHENG Yongqiang说:“基于血培物的快速抗微生物药敏试验对临床败血症患者具有重要意义,并有可能挽救其生命。”接着,CHENG Yongqiang教授进一步指出了这项技术在“抗击微生物抗药性对人类的严重威胁”方面发挥的价值。

审核编辑:黄飞

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微流控芯片
    +关注

    关注

    13

    文章

    276

    浏览量

    18855

原文标题:用于抗血流感染的药物敏感性试验的微流控芯片

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    玻璃芯片的特点

    得它们非常适合于需要光学观察和分析的应用,如荧光显微镜观察、激光诱导荧光(LIF)检测等。 2. 优异的耐高压性 玻璃芯片能够承受较高的压力,这使得它们适用于需要高压操作的实验,
    的头像 发表于 12-13 15:26 154次阅读

    使用Phase Lab2024A计算合金敏感性

    · · 大家好,悄然间,Phase Lab2024A的新功能使用解析已接近尾声。本期我们奉上新版本最后一个新功能的使用介绍——裂纹敏感性系数计算。 众所周知,由于成分、凝固方式和应力状态等多种
    的头像 发表于 12-04 11:35 199次阅读
    使用Phase Lab2024A计算合金<b class='flag-5'>抗</b>裂<b class='flag-5'>敏感性</b>

    常用的芯片类型

    芯片是一种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种
    的头像 发表于 11-21 15:13 503次阅读

    使用原代肿瘤细胞进行药物筛选的数字控系统

    不佳甚至会产生不良反应。临床数据表明,某种药物对癌症的治疗过程有大量基因参与,基于基因的精准医疗难以满足患者需求。从患者活检或肿瘤样本中对原发性肿瘤细胞进行药物筛选可提供关于特定肿瘤药物敏感性
    的头像 发表于 11-18 10:05 714次阅读
    使用原代肿瘤细胞进行<b class='flag-5'>药物</b>筛选的数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控系统

    高通量生物分析技术之芯片

    高通量生物分析技术是指同时对一个样品中的多个指标或者对多个样品中的一个指标同步进行并行分析,以在最短的时间内获得最多的生物信息的新型分析技术。芯片是高通量生物分析技术的一种,主要包括PCR
    的头像 发表于 11-14 15:50 239次阅读

    S型芯片的优势

    、医学、物理学和化学:芯片特别适用于纳流体的精确操作,流体操作的精度可以达到纳升甚至飞秒级别。 高通量系统:通过
    的头像 发表于 11-01 14:30 310次阅读

    控阵列芯片和普通芯片的区别

    控阵列芯片与普通芯片在设计与应用上存在显著差异 设计原理:控阵列
    的头像 发表于 10-30 15:10 259次阅读

    PDMS芯片和PMMA芯片的区别

    和可塑性。 适用于复制微结构,常用于流体实验室设备和生物芯片的制造。 便宜且加工简便。 能够耐受高温和低温,具有良好的化学稳定性。 可以通过旋涂、固化等方式直接键合在石英或硅片上。
    的头像 发表于 09-25 16:03 505次阅读

    宽带功率放大器基于控技术的细胞分选的应用

    实验名称:基于控技术的细胞分选和单细胞分析用于肿瘤药物敏感性研究研究方向:生物医疗实验原理:构建了一个集成的
    的头像 发表于 08-06 14:37 1925次阅读
    宽带功率放大器基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技术的细胞分选的应用

    虹科干货 温度敏感性药品的安全守护秘籍

    和储存药品面临许多挑战。许多药物对温度变化敏感,因此需要仔细的存储和处理以保持其效力。在本文中,您将了解到温度敏感性药品安全运输与储存的解决方案。
    的头像 发表于 07-23 09:40 337次阅读
    虹科干货 温度<b class='flag-5'>敏感性</b>药品的安全守护秘籍

    玻璃芯片前景分析

    们设计为允许在芯片内发生各种化学和生物反应。 芯片用于化学合成、药物发现、DNA 分析和
    的头像 发表于 07-21 15:05 519次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析

    点成干货 温度敏感性药品不同储运容器的温度监测方法

    本文主要介绍了温度敏感性药品的不同储运方式,以及为保障药品的储运安全,如何选择合适的储运方式和工具。
    的头像 发表于 07-19 10:48 332次阅读
    点成干货 温度<b class='flag-5'>敏感性</b>药品不同储运容器的温度监测方法

    温度敏感性药品不同储运容器的温度监测方法

    在上篇文章中,我们深入探讨了温度敏感性药品在运输和储存过程中面临的挑战,了解到温度的微小变化都可能对药品的化学结构和生物活性造成不可逆转的损害。在这篇文章中,我们将进一步探讨药品不同储运容器的温度
    的头像 发表于 07-19 08:09 284次阅读
    温度<b class='flag-5'>敏感性</b>药品不同储运容器的温度监测方法

    点成干货 温度敏感性药品的安全守护秘籍

    许多药物对温度变化敏感,因此需要仔细的存储和处理以保持其效力。在本文中,您将了解到温度敏感性药品安全运输与储存的解决方案。
    的头像 发表于 07-16 11:10 382次阅读

    芯片技术的特点 芯片与生物芯片的区别

    比如对于控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
    的头像 发表于 03-15 10:36 3022次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>技术的特点 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>与生物<b class='flag-5'>芯片</b>的区别