基于生物发光与微流控芯片技术的免疫磁性分离和快速检测细菌的方法研究
文献类型:学位论文
作者 | 邱璟旻 |
学位类别 | 硕士 |
答辩日期 | 2009-05-01 |
授予单位 | 中国科学院研究生院 |
授予地点 | 北京 |
导师 | 林金明 |
关键词 | 免疫磁珠分离 沙门氏菌 金黄色葡萄球菌 生物发光 微流控芯片 Immunomagnetic separation Bacteria Salmonella Staphylococcus aureus Bioluminescence Microfluidics |
其他题名 | Immunomagnetic separation and rapid detection of bacteria based on bioluminescence and microfluidics |
学位专业 | 环境科学 |
中文摘要 | 这篇文章描述了两种快速分离和检测细菌的方法,一种是基于生物发光的方 法,另一种是基于微流控芯片的方法。这两种方法所采用分离细菌的方法均是免 疫磁性分离法。在这种方法中,分离特异性的获得是通过免疫磁性来实现的,利 用其既能特异性的捕获靶目标又易被磁场所吸附的特性可以将其与其他物质进行 分离。经实验验证,分离效果可以达到98%以上。生物发光的方法来检测细菌是 通过萤火虫萤光素-ATP 反应来实现的,在此方法中,可以通过定量检测细菌中 的ATP 的含量来确定细菌的浓度,细菌中的ATP 的释放是通过添加苯扎氯铵(BAC) 来实现的,在实验中,我们发现BAC 不仅可以作为ATP 的释放剂也是发光强度的 增强剂,当BAC 的浓度为2.7×10-2 %时,发光的增强效果最大,是不加BAC 的 10 倍以上。基于微流控芯片的方法则实现了分离与检测的同步完成,并且可以同 时在线检测两种不同的细菌,它的原理是通过被外加磁场固定在微通道中的不通 位置的免疫磁珠捕获相应的标记有FITC 的细菌,而后通过荧光显微镜肉眼直接观 察即可得到结果,整个流程耗时约10~20 分钟,具有极大的应用潜力。 |
学科主题 | 环境化学 |
语种 | 中文 |
公开日期 | 2010-06-07 |
源URL | [http://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/349] ![]() |
专题 | 生态环境研究中心_环境化学与生态毒理学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 邱璟旻. 基于生物发光与微流控芯片技术的免疫磁性分离和快速检测细菌的方法研究[D]. 北京. 中国科学院研究生院. 2009. |
入库方式: OAI收割
来源:生态环境研究中心
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