新型纳米尺度表面不沾细菌在医疗等行业应用前景大

纳米多孔氧化铝排斥大肠杆菌细胞。 正如不粘锅的发明对厨师来说是个福音一样,美国康奈尔大学和伦斯勒理工学院研究人员合作开发出一种不沾细菌的新型纳米尺度表面,未来在食品加工、医疗和运输行业将有很大应用前景。该研究成果发表在最新一期《生物沉积》杂志上。 这项研究由美国农业部资助。在技术上采用阳极处理创建纳米孔的电化学过程,改变金属表面的电荷和表面能量,从而对细菌细胞产生排斥力并防止附着生物膜的形成。这些孔隙可以小至15纳米,而一张纸约为10万纳米厚。 据物理学家组织网1月13日(北京时间)报道,当阳极处理过程应用于铝,它创建了一个称为氧化铝的多孔表面,并被证明可有效防止两个有代表性的病原体:大肠杆菌O157∶H7和单核细胞增多性李斯特氏菌附着。该论文的第一作者、食品科学副教授卡门·莫拉鲁说:“这可能是在金属表面制造纳米结构最低成本的可能性之一。” 寻找低成本解决方案的关键是限制细菌附着物,特别是在生物医学和食品加工中的应用。莫......阅读全文

生物膜如何影响细菌的附着?

  提供物理支撑:生物膜中的多糖和蛋白质可以提供物理支撑,使细菌能够牢固地附着在固体表面或生物体内。这种物理支撑可以防止细菌被水流冲走或被其他微生物竞争性地取代。  促进细胞间相互作用:生物膜中的细菌可以通过细胞间相互作用来促进附着。例如,一些细菌可以通过分泌黏附分子来与其他细菌或固体表面结合,从而

涂层附着力自动划痕仪和纳米划痕仪

产品参数:产品参数结束产品简介开始产品简介:纳米划痕仪主要用于对人造板及饰面人造板进行耐划痕性能的测试,是人造板企业及各级质检部门理想的测试设备。产品参数:正向载荷范围:0.5-200N载荷分辨率:3mN最大摩擦力:200N摩擦力分辨率:3mN最大划痕长度:70mm最大划痕深度:1mmXY工作台:7

放射性纳米粒子可定向附着杀灭癌细胞

  无论哪种癌症,当其开始转移和扩散到整个人体时,患者就会面临死亡的危险,医师已很难定位和治疗存在于多处的肿瘤。这种情况也许不久后就会发生改变,美国密苏里大学研究人员5月21日表示,他们找到了获取放射性纳米粒子的方法,该放射性纳米粒子能将癌症患者身体任何地方的淋巴癌细胞作为攻击的靶子。   密苏里

人体表面附着的大量细菌中,有多少是有害菌

据《每日邮报》报道,在我们的身体上有数以百万计的细菌生存,并且生长、繁殖,以色列雷霍沃特魏兹曼科学院研究人员指出,平均下来每个人体细胞能分配 1.3 个细菌。有一部分细菌是有益的,帮助人体消化以及代谢废物的处理,而有些则会传染疾病。  这些肉眼不可见的微生物生活在头发上、嘴里、皮肤、肺部,包括一些有

ACS-Nano:金纳米粒子可附着抗癌药,实现精准治疗

  近日,来自瑞士日内瓦城大学(UNIGE)的研究人员联合国家能力研究中心(NCCRs)的“生物启发材料”研究所、英国斯旺西大学医学院首次证明了金纳米粒子不会损害人体B淋巴细胞的体外免疫功能,并且对可能存在不良反应或耐药性的药品功效提高有明显作用。相关的研究结果已发表于ACS Nano。https:

新型纳米尺度表面不沾细菌-在医疗等行业应用前景大

纳米多孔氧化铝排斥大肠杆菌细胞。  正如不粘锅的发明对厨师来说是个福音一样,美国康奈尔大学和伦斯勒理工学院研究人员合作开发出一种不沾细菌的新型纳米尺度表面,未来在食品加工、医疗和运输行业将有很大应用前景。该研究成果发表在最新一期《生物沉积》杂志上。  这项研究由美国农业部资助。在技术上采用阳极处理创

金属纳米颗粒可清除口腔细菌

  由莫斯科国立科技大学(NUST MISIS)与维亚茨基国立大学专家共同研制的新型牙齿清洁剂,可以从根本上改变口腔的微观环境,并消除在牙齿上形成的菌斑层,其效果已在基洛夫国家医学科学院口腔研究室的临床实践中得到证实。  实验中,志愿者使用这种含有金属纳米颗粒的新型牙齿清洁剂一个月后,口腔中菌群数量

研究称一种“超级细菌”可附着在医疗器械上传播

   芬兰研究人员最新发现,一种耐药性极强的“超级细菌”——鲍曼不动杆菌能通过微小的“手指”结构附着在塑料医疗器械上。这一发现将有助于医疗机构采取措施阻止它传播。 与医院和医疗器械相关的感染已构成世界范围内的重大卫生保健问题。已有研究表明,这类感染往往与病原体侵染生物和非生物表面的能力有关。

研究称一种“超级细菌”可附着在医疗器械上传播

芬兰研究人员最新发现,一种耐药性极强的“超级细菌”——鲍曼不动杆菌能通过微小的“手指”结构附着在塑料医疗器械上。这一发现将有助于医疗机构采取措施阻止它传播。 与医院和医疗器械相关的感染已构成世界范围内的重大卫生保健问题。已有研究表明,这类感染往往与病原体侵染生物和非生物表面的能力有关。

国家纳米中心细菌膜纳米肿瘤疫苗研究获进展

  近日,中国科学院国家纳米科学中心赵潇、赵瑞芳和聂广军研究团队在细菌膜纳米肿瘤疫苗方面取得重要进展。相关研究成果以Nanocarriers based on bacterial membrane materials for cancer vaccine delivery为题,发表在Nature P

细菌超标“坏了”儿童食品

   糖果中菌落总数超标,冷饮中大肠菌群含量超标……在儿童节到来前夕,省质监局对儿童食品及用品进行了一次专项监督抽查,从昨天公布的抽查结果来看,学生文具、童装、童车、童鞋等儿童用品的质量较好,合格率都达到了100%,而儿童食品则存在一些质量问题,细菌超标首当其冲。   【儿童食品】   冷饮糖果

可附着于DNA链的纳米粒子成就抗癌药物靶向新系统

  化疗的目的是为了杀死癌细胞,而不是让患者掉光头发。加拿大科学家日前创建出的一种分子交付新系统,可确保化疗药物抵达目标的同时,尽量减少附带损害。  许多抗癌药物针对快速生长的细胞,在被注入患者体内后,药物在血液中四处巡航,然后才发生作用。但不幸的是,这些细胞除了肿瘤,还包括头发毛囊、消化道内壁和皮

“细菌造”纳米纸经得起极端环境考验

  4月18日,科技日报记者从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏院士、管庆方副研究员等科研人员,利用合成云母和细菌纤维素,合成了一种具有优异机械和电绝缘性能,对极端条件具有良好耐受性的纳米纸张材料,该材料表现出优异的交替高温和低温耐受性、抗紫外线和原子氧特性。这项研究成果日前发表在《先进材料》上。  

国家纳米中心:细菌膜纳米肿瘤疫苗的研究取得重要进展

近日,中国科学院国家纳米科学中心赵潇、赵瑞芳和聂广军研究团队在细菌膜纳米肿瘤疫苗方面取得重要进展。相关研究成果以Nanocarriers based on bacterial membrane materials for cancer vaccine delivery为题,发表在Nature Pro

食品细菌快速分析仪

  食品细菌快速分析仪 型号:BH100-3560-10X   美国NHD PROFILE 1 3560 10X型生物发光仪是用一种新的微生物ATP生物发光法测定食品中的细菌污染程度的快速检测设备。相对于传统的实验室(48—72小时)培养法,该仪器可在短短5分钟内即完成测试,而且该仪器为掌中便携设

食品细菌快速分析仪

食品细菌快速分析仪 型号:BH100-3560-10X美国NHD PROFILE 1 3560 10X型生物发光仪是用一种新的微生物ATP生物发光法测定食品中的细菌污染程度的快速检测设备。相对于传统的实验室(48—72小时)培养法,该仪器可在短短5分钟内即完成测试,而且该仪器为掌中便携设备,

食品细菌快速测定仪

   产地:美国NHD公司   技术参数   仪器型号: Profile-1 3560 10X   仪器原理: ATP(并使用PMT模块)   灵 敏 度: 1cfu/ml(使用浓缩器)   量程范围: 0--107cfu/ml   检出时间: 包括前处理小于5分钟,仪器检测

食品细菌采样检测箱介绍

此箱由便携冷藏箱、便携培养箱、采样工具、消毒工具、检测试纸片试剂盒组成,可检测各类食品中十余种微生物细菌指标,对检测环境要求宽松,可在实验室室内使用,也可移动检测。 序号 品       名

食品细菌快速分析仪

  食品细菌快速分析仪 型号:BH100-3560-10X   美国NHD PROFILE 1 3560 10X型生物发光仪是用一种新的微生物ATP生物发光法测定食品中的细菌污染程度的快速检测设备。相对于传统的实验室(48—72小时)培养法,该仪器可在短短5分钟内即完成测试,而且该仪器为掌中便携设

食品细菌快速测定仪

仪器介绍美国NHD PROFILE 1 3560 10X型生物发光仪是用一种新的微生物ATP生物发光法测定食品中的细菌污染程度的快速检测设备。相对于传统的实验室(48—72小时)培养法,该仪器可在短短5分钟内即完成测试,而且该仪器为掌中便携设备,操作简单,携带方便,可就地即时检测样品,数分钟内得结果

食品细菌快速测定仪

  技术参数   仪器型号: Profile-1 3560 10X   仪器原理: ATP(并使用PMT模块)   灵 敏 度: 1cfu/ml(使用浓缩器)   量程范围: 0--107cfu/ml   检出时间: 包括前处理小于5分钟,仪器检测时间小于10秒   检测对象: 直接检测

快速识别食品中的细菌

食物很容易被细菌感染,进而对人类的健康造成威胁。因此,对这种污染的控制就显得十分重要。在这方面,拉曼光谱仪提供了一种简单而又灵敏的方法。 目前,对细菌带来的食品污染的检测大部分还依赖于微生物学的分析方法,或者是通过聚合酶链式反应(PCR)实现的。利用微生物学进行的识别是以细菌对所提供的不同

电动漆膜附着力

电动漆膜附着力测试仪使用方法电动漆膜附着力测试仪使用方法,珠海天创仪器公司为大家详细介绍:▲测定时将样板正放在实验台上,拧紧固定样板调整螺栓,向后移动升降棒,使转针的尖端接触到漆膜。▲检查划痕是否露出底板,否则应酌加砝码。▲按顺时针方向,均匀摇动摇柄,使圆滚线划痕图长为7.5±0.5cm。▲向前移动

纳米涂层细菌可有效转运口服DNA疫苗

  标记免疫疗法治疗癌症又向前迈进一大步,科学家已经证明了纳米涂层细菌能有效转运口服DNA疫苗,这种疫苗能刺激人体自身的免疫系统发挥作用并摧毁癌细胞。这是第一次纳米涂料用于经体内细菌转运口服DNA疫苗。   与未经涂层的细菌相比,涂层细菌可以绕过很多“路障”,这些“路障”到目前为止限制了免疫反应,成

欧盟利用纳米技术抗击医院“超级细菌”

  2012年,欧洲医院获得性感染(Hospital Acquired Infections)引起的死亡率,整整高出交通事故死亡率的2倍。主要原因是无处不在传染性极强的耐药“超级细菌”(Hospital Superbugs),例如,超级细菌通过床单或枕套等,在医院内形成交叉感染。医院的新生婴

纳米微粒可以摧毁顽固细菌生物膜

  不少老病号遇到过这种尴尬的局面:慢性炎症久治不愈,抗生素几乎失效。澳大利亚新南威尔士大学近日宣布,该校科学家用纳米微粒打碎了顽固的细菌生物膜。这一发现将为细菌生物膜引起的慢性炎症提供治疗思路。  应对生物膜细菌的耐药性,主要有两条思路:一是研发新的抗生素;二是打碎生物膜,把细菌分割开来。此次,新

纳米涂层细菌可有效转运口服DNA疫苗

  标记免疫疗法治疗癌症又向前迈进一大步,科学家已经证明了纳米涂层细菌能有效转运口服DNA疫苗,这种疫苗能刺激人体自身的免疫系统发挥作用并摧毁癌细胞。这是第一次纳米涂料用于经体内细菌转运口服DNA疫苗。  与未经涂层的细菌相比,涂层细菌可以绕过很多“路障”,这些“路障”到目前为止限制了免疫反应,成为

纳米微粒可以摧毁顽固细菌生物膜

  不少老病号遇到过这种尴尬的局面:慢性炎症久治不愈,抗生素几乎失效。澳大利亚新南威尔士大学近日宣布,该校科学家用纳米微粒打碎了顽固的细菌生物膜。这一发现将为细菌生物膜引起的慢性炎症提供治疗思路。    应对生物膜细菌的耐药性,主要有两条思路:一是研发新的抗生素;二是打碎生物膜,把细菌分割开来。此

细菌纳米复合材料如何对抗肿瘤

  近日,四川大学华西医院肿瘤中心教授陈念永团队在《纳米生物技术杂志》上发表论文,揭示了细菌可以通过多种策略与纳米材料偶联,在抗肿瘤治疗中发挥多种作用。  肿瘤生物学复杂性和异质性阻碍了有效癌症治疗方法的开发。虽然传统化疗在延长患者生存期方面发挥了重要作用,但其缺乏肿瘤特异性靶向性往往导致肿瘤部位药

纳米药物“搭上”细菌“顺风车”战“癌王”

许多胰腺肿瘤就像堡垒,周围环绕着密集的胶原蛋白和其他组织基质。这些组织可保护肿瘤并帮助它们免受免疫疗法的打击,从而导致免疫疗法对“癌王”胰腺癌束手无策。美国威斯康辛大学麦迪逊分校研究团队利用细菌渗透到癌性强化剂中并输送药物的方法,开辟了胰腺癌治疗新途径。研究结果发表在新一期《细胞》杂志上。胰腺癌是常