微流体装置允许快速磁化率测试,以便正确的抗生素

微流控芯片,可以找出细菌是否容易受到一种抗生素在30分钟内研究人员共同开发了在瑞典,他们说这可能有助于对抗抗菌素耐药性通过帮助医生选择正确的抗生素。

卡通说明杆状细菌细胞(红色)的加载单元陷阱。箭头表示流向在加载。

来源:©PNAS

设备负荷杆状细菌成管状细胞的大小可以相比

目前抗生素敏感性测试太缓慢了,医生治疗推迟到结果是已知的。当前的敏感性检测尿路感染——例如涉及到尿液培养琼脂板上不同的抗生素的存在是否细菌菌落形态。医生必须经常选择一个窄谱抗生素可能是无效的或一个广谱可能有更严重的副作用,并可能造成不必要的阻力。

尿路感染影响大约每年有1亿妇女和显示广泛的抗生素耐药性。然而,这需要大约两天前你知道它是一个抗感染,”生物物理学家说约翰精灵乌普萨拉大学。他和他的同事们设计了一个微流控设备,旨在加快这一进程。

塑料设备有两排,每个组成2000微米级的管子一端收缩。细菌感染尿液流经设备时,捕获的管。研究人员随后通过设备冲洗生长介质,介质的一行包含一种抗生素。

甚至细菌增长最快的30分钟左右分裂,但使用图像分析技术发展的基础研究,精灵的团队监控单个细胞的体积扩展了。通过比较的平均高度管里的细菌洗antibiotic-infused和媒体不增长,研究人员可以确定3-11分钟增长后是否容易受到各种抗生素。总分析时间,包括样本加载和读出,不到30分钟。研究人员盲目测试49尿样感染大肠杆菌乌普萨拉大学医院病理学实验室:他们正确分类每个样本作为抗生素环丙沙星敏感或耐药。他们相信技术可以扩大到其他类型的分析传染性细菌,如脑膜炎患者的脑脊液。商业公司正在mass-producible,用户友好的版本适合初级护理。这是具有挑战性的,因为没有商业微流控设备,我知道包含这样的小型建筑,“精灵说,“但我很有信心可以大规模生产。

化学工程师约翰太美国怀俄明大学的描述了设备的一个很好的例子,如何结合新兴微流体分析和单细胞工具在精度或个性化医学”创造了机会。临床微生物学Omai加纳洛杉矶加利福尼亚大学的警告说,样品污染问题将使测试在初级护理困难:“他们测试前样品的pre-analytic处理广泛的在实验室环境中但不存在的护理,”他说。尽管如此,他说:“一个设备或类似这应该是在未来五到十年。”