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  5. Nanofluidic Immobilization and Growth Detection of Escherichia coli in a Chip for Antibiotic Susceptibility Testing
 
  • Details
2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Nanofluidic Immobilization and Growth Detection of Escherichia coli in a Chip for Antibiotic Susceptibility Testing

File(s)
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Hauptpublikation
biosensors-10-00135.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 10.17 MB
TUDa URI
tuda/6489
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-159624
DOI
10.26083/tuprints-00015962
Autor:innen
Busche, Jan F. ORCID 0000-0001-5023-5439
Möller, Svenja ORCID 0000-0002-6607-426X
Klein, Ann-Kathrin
Stehr, Matthias
Purr, Foelke
Bassu, Margherita
Burg, Thomas P.
Dietzel, Andreas
Kurzbeschreibung (Abstract)

Infections with antimicrobial resistant bacteria are a rising threat for global healthcare as more and more antibiotics lose their effectiveness against bacterial pathogens. To guarantee the long-term effectiveness of broad-spectrum antibiotics, they may only be prescribed when inevitably required. In order to make a reliable assessment of which antibiotics are effective, rapid point-of-care tests are needed. This can be achieved with fast phenotypic microfluidic tests, which can cope with low bacterial concentrations and work label-free. Here, we present a novel optofluidic chip with a cross-flow immobilization principle using a regular array of nanogaps to concentrate bacteria and detect their growth label-free under the influence of antibiotics. The interferometric measuring principle enabled the detection of the growth of Escherichia coli in under 4 h with a sample volume of 187.2 µL and a doubling time of 79 min. In proof-of-concept experiments, we could show that the method can distinguish between bacterial growth and its inhibition by antibiotics. The results indicate that the nanofluidic chip approach provides a very promising concept for future rapid and label-free antimicrobial susceptibility tests.

Freie Schlagworte

optofluidic

nanofluidic

antibiotic resistance...

nano-grating

microfabrication

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Integrierte Mikro-Nano-Systeme
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Biosensors
Jahrgang der Zeitschrift
10
Heftnummer der Zeitschrift
10
ISSN
2079-6374
Verlag
MDPI
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.3390/bios10100135
PPN
505562928

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