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Photonic monitoring of biological activities of bacteria immobilized on biofunctionalized surfaces of quantum semiconductors

机译:光子监测固定在量子半导体生物功能化表面上的细菌的生物活性

摘要

Résumé : Le suivi de la viabilitié, la croissance et le métabolisme cellulaire des bactéries peut contribuer de manière significative au diagnostic précoce de la maladie, mais peut aussi aider à améliorer le rendement des produits bactériens dans des expériences industrielle ou à petite echelle. Les méthodes conventionnelles utilisées pour l'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques sont basées principalement sur la culture, une technique qui prend au moins 12 heures pour rendre un résultat. Ce retard conduit au surtraitement d'un large éventail d'infections par des antibiotiques à large spectre, ce qui est coûteux et peut conduire à l'apparition de résistance à ces antibiotiques précieux, tandis que la détection rapide d'une infection virale ou l'absence de bactéries pourrait prévenir de tels traitements et, dans le cas d'une infection bactérienne, l'identification de la sensibilité aux antibiotiques pourrait permettre l'utilisation d'antibiotiques à spectre étroit. Le projet décrit dans le présent document vise à surveiller les activités biologiques des bactéries vivantes immobilisées sur les surfaces biofonctionnalisées de microstructures composées de semi-conducteurs quantiques (QS). Le procédé dépend de la sensibilité de la photoluminescence (PL) émise par des semi-conducteurs à la perturbation du champ électrique induit par la charge électrique des bactéries immobilisées sur la surface de ces structures. Dans la première phase du projet, nous avons étudié une méthode innovante impliquant la surveillance par PL de l'effet de photocorrosion dans des hétérostructures GaAs/AlGaAs. Le maintien d'un équilibre entre la sensibilité et la stabilité du biocapteur dans l'environnement aqueux nous a permis de détecter Escherichia coli K12 dans des solutions salines tamponnées au phosphate (PBS) avec une limite de détection attrayante de 103 UFC/ml en moins de 2 heures. Suite à cette recherche, nous avons émis l'hypothèse que ces hétérostructures pourraient être utilisés pour développer une méthode à faible coût et quasiment en temps reel de la croissance et de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. L'un des éléments clés dans le développement de cette plate-forme de biocapteurs était de démontrer que le GaAs (001), normalement utilisé pour recouvrir les hétérostructures de GaAs/AlGaAs, ne nuira pas à la croissance des bactéries. Dans la deuxième phase du projet, nous avons exploré la capture et la croissance de E. coli K12 sur des surfaces nues et biofonctionnalisées de GaAs (001). Il a été déterminé que la couverture initiale et les taux de croissance de bactéries dépendent de l'architecture de biofonctionnalisation utilisée pour capturer les bactéries: les surfaces biofonctionnalisées avec d'anticorps présentaient une efficacité de capture significativement plus élevée. En outre, on a trouvé que pour des suspensions contenant des bactéries à moins de 105 UFC/ml, la surface des plaquettes de GaAs ne supportait pas la croissance des bactéries, quel que soit le type d'architecture de biofonctionnalisation. Dans la troisième phase du projet, nous avons suivi la croissance et la sensibilité aux antibiotiques de E. coli K12 et E. coli HB101. Tandis que la présence de bactéries retardaient d’apparition du maximum de PL, la croissance des bactéries retardaient encore plus ce maximum. Par contre, en presence d’antibiotiques efficaces, la croissance des bactéries était arrêtée et le maximum de PL est arrivé plus tôt. Ainsi, nous avons pu distinguer entre des E. coli sensibles ou résistantes à la pénicilline ou à la ciprofloxacine en moins de 3h. En raison de la petite taille, du faible coût et de la réponse rapide du biocapteur, l'approche proposée a le potentiel d'être appliquée dans les laboratoires de diagnostic clinique pour le suivi rapide de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques.
机译:简介:监测细菌的生存力,生长和细胞代谢可以大大有助于疾病的早期诊断,但也可以帮助改善工业或小型实验中细菌产品的性能。用于研究细菌对抗生素敏感性的常规方法主要基于培养,该技术至少需要12个小时才能得出结果。这种延迟会导致使用广谱抗生素对多种感染进行过度治疗,这不仅成本高昂,而且可能导致对这些有价值的抗生素产生抗药性,同时迅速检测出病毒感染或没有细菌可以阻止这种治疗,在细菌感染的情况下,对抗生素敏感性的鉴定可以允许使用窄谱抗生素。本文档中描述的项目旨在监视固定在由量子半导体(QS)组成的微结构的生物功能化表面上的活细菌的生物活性。该过程取决于半导体发出的光致发光(PL)对固定在这些结构表面上的细菌的电荷引起的电场干扰的敏感性。在项目的第一阶段,我们研究了一种创新的方法,该方法包括用PL监视GaAs / AlGaAs异质结构中的光腐蚀效应。在水性环境中保持生物传感器的灵敏度和稳定性之间的平衡,使我们能够在磷酸盐缓冲盐溶液(PBS)中检测大肠杆菌K12,而其检测极限却少了103 CFU / ml 2小时。根据这项研究,我们假设这些异质结构可用于开发低成本,几乎实时的细菌生长和细菌对抗生素敏感性的方法。该生物传感器平台开发的关键要素之一是证明通常用于涂覆GaAs / AlGaAs异质结构的GaAs(001)不会损害细菌的生长。在该项目的第二阶段,我们探索了在GaAs(001)裸露和生物功能化的表面上捕获和生长大肠杆菌K12的过程。已确定细菌的初始覆盖率和生长速率取决于用于捕获细菌的生物功能结构:用抗体生物功能化的表面具有明显更高的捕获效率。此外,已经发现对于包含低于105 CFU / ml的细菌的悬浮液,无论生物功能化结构的类型如何,GaAs血小板的表面均不支持细菌的生长。在该项目的第三阶段,我们关注了大肠杆菌K12和大肠杆菌HB101的生长及其对抗生素的敏感性。尽管细菌的存在延迟了PL最大值的出现,但细菌的生长进一步延迟了PL最大值的产生。另一方面,在有效抗生素的存在下,细菌的生长停止了,PL的最大值提前到达了。因此,我们能够在不到3小时的时间内区分出对青霉素或环丙沙星敏感或耐药的大肠杆菌。由于生物传感器的体积小,成本低和响应速度快,因此该方法有可能在临床诊断实验室中用于快速监测细菌对抗生素的敏感性。

著录项

  • 作者

    Nazemi Elnaz;

  • 作者单位
  • 年度 2017
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  • 正文语种 fre
  • 中图分类

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