BERKELEY, CA -- Researchers have developed a sensor that, for the firs การแปล - BERKELEY, CA -- Researchers have developed a sensor that, for the firs ไทย วิธีการพูด

BERKELEY, CA -- Researchers have de

BERKELEY, CA -- Researchers have developed a sensor that, for the first time, can instantly detect the presence of toxic E. coli bacteria. Contamination by this bacteria is responsible for recent illnesses and deaths in the United States involving fruit drinks and fast-food hamburgers, a massive outburst of food poisoning in Japan, and a current outbreak in Scotland that is linked to 10 deaths.

Raymond Stevens, a chemist
Illustration
Illustration courtesy of Chemistry & Biology magazine
at the Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), says the sensors his team have developed are capable of providing an extremely inexpensive, on-the-spot litmus test for E. coli strain 0157:H7. First identified as a threat to humans in 1982, 0157:H7 is the virulent strain of E. coli responsible for these outbreaks.

Says Stevens, "These sensors have been designed so that the presence of the toxin produced by this strain of E. coli causes a color change, from blue to red. The greater the color change in the sensor, the higher the concentration of 0157:H7 toxin. The color change is instantaneous."

Up until now, no technology existed that would allow either food companies, health inspectors, or consumers to determine immediately whether E. coli 0157:H7 is present. Currently, the best detection method requires the taking of a sample which must be cultured for 24 hours. Only then can technicians ascertain whether the bacteria are present (with the use of a variety of tools ranging from microscopes to dyes.) Another detection technique, now under development, relies on polymerase chain reaction technology to multiply the amount of bacterial DNA present in a sample to detectable levels. Several hours must pass, however, before results can be obtained.

The instant analysis provided by Berkeley Lab's new sensors has obvious advantages as a public health tool. Dangerous pathogens can be detected before a food product has been shipped to the store. Another advantage is cost.

Says Stevens, "We can make an inexpensive sensor that can be placed on a number of different materials such as plastic, paper, or glass. The cost of the sensor is so nominal that it could be part of a bottle cap or container lid. If you open the product and the sensor has turned from blue to red, then you have a contaminated food product."

As for the maturity of the technology, a number of steps must occur before these sensors can be used commercially. The technology must be licensed to a private company. And then, it must be refined and adapted for mass manufacture and sale.

Stevens, who is also an assistant professor of chemistry at the University of California at Berkeley, developed the sensors in concert with Berkeley postdoc Quan Cheng. The device is a modification of one originally described in the journal Science by former Lab scientist Mark Bednarski and Lab materials scientist Deborah Charych. All are current or former members of Berkeley Lab's Biomolecular Materials Program in its Center for Advanced Materials. The center does basic research relevant to both the needs of industry and the Department of Energy.

Technically, the working part of the sensor consists of multiple copies of a single molecule which is fabricated into a thin film. This molecule has a two-part composite structure. The surface of the molecule -- developed by Stevens and Cheng -- binds the bacteria toxin. The backbone underlying this surface is the color-changing signaling system described by Bednarski and Charych.

The Biomolecular Materials Program focuses on adapting nature's biological systems to problems outside the living organism. In this case says Stevens, "We have made synthetic surfaces that mimic the unique cellular binding sites for the toxins produced by E. coli 0157:H7 interactions. When these toxins are produced, they hunt around for places to bind. When they find the right receptor site, they attempt to bind. This activity in humans causes disease. In the sensor, it is what triggers the color change."

The backbone of the sensor molecule is composed of a long diacetylene lipid, a molecule similar to the phospholipids that are the building blocks for cell membranes. Exposure to UV light links the molecules together by activating a triple bond within the diacetylene lipids, creating a blue-tinted polydiacetylene (PDA) film. PDA films are sensitive to changes on their surface as manifested by the wavelength of light they transmit. When E. coli 0157:H7 toxins bind to their synthetic membrane surface, the backbone chain of PDA reorganizes. The sensor that was blue turns red.

With the ability to instantly detect 0157:H7, health authorities would have a powerful new weapon to combat what has been a continuing series of outbreaks. These include more than 380 cases of food poisoning and 10 deaths in Scotland this month, all linked to tainted meat; more than 60 confirmed cases of infections linked to unpasteurized fruit juice in late October; 9,400 cases of food poisoning in Japan during the Summer of 1995; and illnesses involving sausage and hamburger meat contamination in the U.S. in 1993 and 1994.

The 0157:H7 strain thrives in animal fecal material which is why it often shows up in meat. Pasteurization of milk and juices -- a simple treatment with heat -- can kill the organism as can thorough cooking of meats. The bacteria strain is a potent health threat. Undoubtedly, numerous unreported outbreaks of E. coli related disease have occurred. Children and the elderly are particularly susceptible to infections. Symptoms include diarrhea and internal bleeding, and death can result.

Berkeley Lab has several patents pending on its sensors, which now are available for licensing to private industry. Firms interested in information about licensing should contact Viviana Wolinsky in the Lab's Technology Transfer Department. Wolinsky can be reached at 510-486-6467 or via e-mail at viwolinsky@lbl.gov.

Berkeley Lab conducts unclassified scientific research for the U.S. Department of Energy. It is located in Berkeley, California and is managed by the University of California.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เบิร์กลีย์ CA - นักวิจัยได้พัฒนาเซ็นเซอร์ที่ ครั้งแรก สามารถทันทีตรวจหาพิษ E. coli แบคทีเรีย ปนเปื้อน ด้วยแบคทีเรียนี้รับผิดชอบล่าสุดเจ็บป่วยและเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มผลไม้ และอาหารจานด่วนแฮมเบอร์เกอร์ outburst ใหญ่ของอาหารเป็นพิษในญี่ปุ่น และระบาดปัจจุบันในสกอตแลนด์ที่เชื่อมโยงกับการเสียชีวิต 10เรย์มอนด์ Stevens เป็นนักเคมีภาพประกอบภาพประกอบความนิตยสารเคมีและชีววิทยาที่เออร์เนสต์ออร์แลนโดลอว์เรนซ์เบิร์กลีย์แห่งชาติห้องปฏิบัติ (Lab เบิร์กลีย์), กล่าวว่า เซนเซอร์ที่มีพัฒนาทีมงานของเขามีความสามารถในการให้การทดสอบสารสีน้ำเงินราคาไม่แพงมาก บนจุด 0157:H7 ต้องใช้ E. coli ระบุก่อน เป็นเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ใน 1982, 0157:H7 เป็นพันธุ์ virulent ของ E. coli ระบาดเหล่านี้ชอบกล่าวว่า Stevens "เซนเซอร์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้สถานะของสารพิษที่ผลิต โดยต้องใช้นี้ของ E. coli ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี สีฟ้ากับสีแดง เปลี่ยนสียิ่งในการเซ็นเซอร์ ความเข้มข้นสูงกว่าสารพิษ 0157:H7 เปลี่ยนสีเป็นกำลัง"–ปัจจุบัน เทคโนโลยีไม่อยู่ที่จะให้อาหารบริษัท ผู้ตรวจสุขภาพ หรือผู้บริโภคเพื่อกำหนดทันทีว่า E. coli 0157:H7 อยู่ ขณะนี้ วิธีการตรวจที่สุดต้องรับของตัวอย่างซึ่งต้อง cultured 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น สามารถช่างตรวจว่า แบคทีเรียมีอยู่ (มีการใช้เครื่องมือตั้งแต่กล้องจุลทรรศน์สีต่าง ๆ) เทคนิคการตรวจสอบอีก ตอนนี้พัฒนา อาศัยเทคโนโลยีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสคูณจำนวนอยู่ในตัวอย่างตรวจระดับดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย หลายชั่วโมงต้องผ่าน อย่างไรก็ตาม ก่อนสามารถรับผลการการวิเคราะห์ทันทีโดยเบิร์กลีย์แล็บเซ็นเซอร์ใหม่มีข้อดีที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือของสาธารณสุข โรคที่เป็นอันตรายสามารถตรวจจับได้ก่อนมีการจัดส่งสินค้าอาหารไปยังที่เก็บ ประโยชน์อีกประการคือ ต้นทุนกล่าวว่า Stevens "เราสามารถทำให้เซ็นเซอร์ราคาไม่แพงที่สามารถวางในจำนวนวัสดุต่าง ๆ เช่นพลาสติก กระดาษ หรือแก้ว ต้นทุนของการเซ็นเซอร์เพื่อระบุว่า อาจเป็นส่วนหนึ่งของขวดฝาหรือภาชนะฝาปิดได้ ถ้าคุณเปิดผลิตภัณฑ์ และเซ็นเซอร์มีกลายเป็นสีฟ้าสีแดง แล้วคุณมีผลิตภัณฑ์อาหารปนเปื้อน"ส่วนวันครบกำหนดของเทคโนโลยี จำนวนขั้นตอนที่ต้องเกิดขึ้นก่อนเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับใบอนุญาตเทคโนโลยีบริษัทส่วนตัว แล้ว มันต้องกลั่น และปรับการผลิตโดยรวมและการขายStevens, who is also an assistant professor of chemistry at the University of California at Berkeley, developed the sensors in concert with Berkeley postdoc Quan Cheng. The device is a modification of one originally described in the journal Science by former Lab scientist Mark Bednarski and Lab materials scientist Deborah Charych. All are current or former members of Berkeley Lab's Biomolecular Materials Program in its Center for Advanced Materials. The center does basic research relevant to both the needs of industry and the Department of Energy.Technically, the working part of the sensor consists of multiple copies of a single molecule which is fabricated into a thin film. This molecule has a two-part composite structure. The surface of the molecule -- developed by Stevens and Cheng -- binds the bacteria toxin. The backbone underlying this surface is the color-changing signaling system described by Bednarski and Charych.The Biomolecular Materials Program focuses on adapting nature's biological systems to problems outside the living organism. In this case says Stevens, "We have made synthetic surfaces that mimic the unique cellular binding sites for the toxins produced by E. coli 0157:H7 interactions. When these toxins are produced, they hunt around for places to bind. When they find the right receptor site, they attempt to bind. This activity in humans causes disease. In the sensor, it is what triggers the color change."The backbone of the sensor molecule is composed of a long diacetylene lipid, a molecule similar to the phospholipids that are the building blocks for cell membranes. Exposure to UV light links the molecules together by activating a triple bond within the diacetylene lipids, creating a blue-tinted polydiacetylene (PDA) film. PDA films are sensitive to changes on their surface as manifested by the wavelength of light they transmit. When E. coli 0157:H7 toxins bind to their synthetic membrane surface, the backbone chain of PDA reorganizes. The sensor that was blue turns red.With the ability to instantly detect 0157:H7, health authorities would have a powerful new weapon to combat what has been a continuing series of outbreaks. These include more than 380 cases of food poisoning and 10 deaths in Scotland this month, all linked to tainted meat; more than 60 confirmed cases of infections linked to unpasteurized fruit juice in late October; 9,400 cases of food poisoning in Japan during the Summer of 1995; and illnesses involving sausage and hamburger meat contamination in the U.S. in 1993 and 1994.The 0157:H7 strain thrives in animal fecal material which is why it often shows up in meat. Pasteurization of milk and juices -- a simple treatment with heat -- can kill the organism as can thorough cooking of meats. The bacteria strain is a potent health threat. Undoubtedly, numerous unreported outbreaks of E. coli related disease have occurred. Children and the elderly are particularly susceptible to infections. Symptoms include diarrhea and internal bleeding, and death can result.Berkeley Lab has several patents pending on its sensors, which now are available for licensing to private industry. Firms interested in information about licensing should contact Viviana Wolinsky in the Lab's Technology Transfer Department. Wolinsky can be reached at 510-486-6467 or via e-mail at viwolinsky@lbl.gov.Berkeley Lab conducts unclassified scientific research for the U.S. Department of Energy. It is located in Berkeley, California and is managed by the University of California.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
BERKELEY, CA - นักวิจัยได้พัฒนาเซ็นเซอร์ที่เป็นครั้งแรกทันทีที่สามารถตรวจสอบสถานะของสารพิษแบคทีเรียอี การปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียนี้เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเจ็บป่วยที่ผ่านมาและเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มผลไม้และแฮมเบอร์เกอร์อาหารอย่างรวดเร็วเป็นระเบิดขนาดใหญ่ของโรคอาหารเป็นพิษในญี่ปุ่นและการระบาดของโรคในปัจจุบันก็อตแลนด์ที่เชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิต 10. เรย์มอนด์สตีเวนส์เป็น เคมีภาพประกอบภาพประกอบมารยาทเคมีชีววิทยาและนิตยสารที่เออร์เนสเบิร์กลีย์ออร์แลนโดอเรนซ์ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ(Berkeley Lab) กล่าวว่าเซ็นเซอร์ทีมงานของเขาได้มีการพัฒนาที่มีความสามารถในการให้บริการที่ไม่แพงมากในจุดทดสอบสารสีน้ำเงินสำหรับอีโคไลสายพันธุ์ 0157 : H7 คนแรกที่ระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ในปี 1982, 0157: H7 เป็นสายพันธุ์รุนแรงของเชื้อ E. coli รับผิดชอบในการระบาดของโรคเหล่านี้. ว่าสตีเวนส์ "เซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การปรากฏตัวของสารพิษที่ผลิตโดยสายพันธุ์ของเชื้อ E. coli นี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงมากขึ้นการเปลี่ยนสีในเซ็นเซอร์สูงกว่าความเข้มข้นของ 0157 นี้... สารพิษ H7 เปลี่ยนสีเป็นทันที "จนถึงตอนนี้เทคโนโลยีที่ไม่มีตัวตนที่จะช่วยให้ทั้งสองบริษัท อาหาร การตรวจสอบสุขภาพหรือผู้บริโภคในการตรวจสอบได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเชื้อ E. coli 0157: H7 เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันวิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุดต้องเอาตัวอย่างที่ต้องได้รับการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เท่านั้นแล้วช่างเทคนิคสามารถยืนยันว่าเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ (ที่มีการใช้ความหลากหลายของเครื่องมือที่หลากหลายจากกล้องจุลทรรศน์ในการย้อม.) เทคนิคการตรวจสอบอีกในขณะนี้ภายใต้การพัฒนาอาศัยเทคโนโลยีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอคูณจำนวนปัจจุบันดีเอ็นเอของแบคทีเรียใน ตัวอย่างให้อยู่ในระดับที่ตรวจพบ หลายชั่วโมงจะต้องผ่าน แต่ก่อนที่ผลจะได้รับ. การวิเคราะห์ให้โดยทันทีเบิร์กลีย์แล็บของเซ็นเซอร์ใหม่มีข้อดีที่เห็นได้ชัดเป็นเครื่องมือในสุขภาพของประชาชน เชื้อโรคที่เป็นอันตรายสามารถตรวจพบได้ก่อนที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการจัดส่งไปยังร้านค้า ข้อดีก็คือค่าใช้จ่าย. ว่าสตีเวนส์ "เราสามารถทำให้เซ็นเซอร์ราคาถูกที่สามารถวางบนจำนวนของวัสดุที่แตกต่างกันเช่นพลาสติกกระดาษหรือแก้ว. ค่าใช้จ่ายของเซ็นเซอร์คือชื่อเพื่อที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของขวด ฝาปิดฝาหรือภาชนะ. ถ้าคุณเปิดผลิตภัณฑ์และเซ็นเซอร์ได้หันจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแล้วคุณมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ปนเปื้อน. "ในฐานะที่เป็นที่ครบกำหนดของเทคโนโลยีจำนวนของขั้นตอนที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์. เทคโนโลยีที่ต้องได้รับอนุญาตให้แก่ บริษัท เอกชน และจากนั้นก็จะต้องมีการกลั่นและปรับสำหรับการผลิตมวลและการขาย. สตีเวนส์ซึ่งยังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์พัฒนาเซ็นเซอร์ในคอนเสิร์ตกับเบิร์กลีย์ postdoc กวนเฉิง อุปกรณ์มีการปรับเปลี่ยนของเดิมที่อธิบายในวารสารวิทยาศาสตร์โดยอดีตนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการมาร์ค Bednarski และวัสดุที่นักวิทยาศาสตร์ Lab เดโบราห์ Charych ทั้งหมดเป็นสมาชิกปัจจุบันหรืออดีตของเบิร์กลีย์ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลของโปรแกรมวัสดุในการศูนย์สำหรับวัสดุขั้นสูง ศูนย์การวิจัยขั้นพื้นฐานไม่เกี่ยวข้องกับทั้งความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน. เทคนิคส่วนการทำงานของเซ็นเซอร์ประกอบด้วยหลายสำเนาของโมเลกุลเดียวที่ถูกประดิษฐ์เป็นฟิล์มบาง ๆ โมเลกุลนี้มีสองส่วนโครงสร้างที่ประกอบ พื้นผิวของโมเลกุล - พัฒนาโดยสตีเวนส์และเฉิง - ผูกพิษแบคทีเรีย กระดูกสันหลังพื้นฐานพื้นผิวนี้เป็นระบบสีที่เปลี่ยนแปลงสัญญาณอธิบายโดย Bednarski และ Charych. โครงการวัสดุชีวโมเลกุลมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวของธรรมชาติระบบชีวภาพปัญหาชีวิตนอกที่อยู่อาศัย ในกรณีนี้สตีเว่นกล่าวว่า "เราได้ทำให้พื้นผิวสังเคราะห์ที่เลียนแบบเว็บไซต์ที่มีผลผูกพันที่ไม่ซ้ำกันโทรศัพท์มือถือสำหรับสารพิษที่ผลิตจากเชื้อ E. coli 0157:. ปฏิสัมพันธ์ H7 เมื่อสารพิษเหล่านี้มีการผลิตที่พวกเขาล่ารอบสำหรับสถานที่ที่จะผูกเมื่อพวกเขาพบ. เว็บไซต์รับสิทธิที่พวกเขาพยายามที่จะผูก. กิจกรรมในมนุษย์นี้ทำให้เกิดโรค. ในการเซ็นเซอร์มันเป็นสิ่งที่เรียกเปลี่ยนสี. "กระดูกสันหลังของโมเลกุลเซ็นเซอร์ประกอบด้วยไขมันdiacetylene ยาวโมเลกุลคล้ายกับ phospholipids ที่ เป็นหน่วยการสร้างสำหรับเยื่อหุ้มเซลล์ การสัมผัสกับแสงยูวีที่เชื่อมโยงโมเลกุลเข้าด้วยกันโดยการเปิดใช้งานพันธะสามภายในไขมัน diacetylene, การสร้าง polydiacetylene สีฟ้าสี (PDA) ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ PDA มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของพวกเขาเป็นที่ประจักษ์โดยความยาวคลื่นของแสงที่พวกเขาส่ง เมื่อเชื้อ E. coli 0157: H7 สารพิษที่ผูกกับพื้นผิวสังเคราะห์เมมเบรนของพวกเขาห่วงโซ่กระดูกสันหลังของพีดีเอ reorganizes เซ็นเซอร์ที่เป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดง. ที่มีความสามารถในการตรวจสอบทันที 0157: H7 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมีอาวุธใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสิ่งที่ได้รับชุดอย่างต่อเนื่องของการระบาด เหล่านี้รวมกว่า 380 กรณีของโรคอาหารเป็นพิษและ 10 เสียชีวิตในสกอตแลนด์ในเดือนนี้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการปนเปื้อนเนื้อสัตว์; มากกว่า 60 ยืนยันกรณีของการติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับน้ำผลไม้ unpasteurized ในปลายเดือนตุลาคม; 9400 กรณีของโรคอาหารเป็นพิษในประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อนของปี 1995; และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับไส้กรอกและเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาในปี 1993 และปี 1994 0157: H7 สายพันธุ์ปลูกในวัสดุอุจจาระสัตว์ซึ่งเป็นเหตุผลที่มักจะแสดงขึ้นในเนื้อสัตว์ พาสเจอไรซ์นมและน้ำผลไม้ - การรักษาง่ายด้วยความร้อน - สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตในขณะที่ปรุงอาหารให้สุกสามารถของเนื้อสัตว์ สายพันธุ์แบคทีเรียที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพที่มีศักยภาพ ไม่ต้องสงสัยการระบาดของโรคได้รับรายงานจำนวนมากของโรคอีโคไลที่เกี่ยวข้องได้เกิดขึ้น เด็กและผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ รวมถึงอาการท้องเสียและมีเลือดออกภายในและความตายจะส่งผลให้. Berkeley Lab มีหลายสิทธิบัตรที่ค้างอยู่บนเซ็นเซอร์ซึ่งในขณะนี้ที่มีอยู่สำหรับการออกใบอนุญาตให้กับอุตสาหกรรมส่วนตัว บริษัท ที่สนใจในข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตควรติดต่อ Viviana Wolinsky ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดลองของกรม Wolinsky สามารถติดต่อได้ที่ 510-486-6467 หรือทาง e-mail ที่ viwolinsky@lbl.gov. เบิร์กลีย์แล็บดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เป็นความลับสำหรับกระทรวงพลังงานสหรัฐ มันตั้งอยู่ในเบิร์กลีย์, แคลิฟอร์เนียและมีการจัดการโดยมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย






























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
เบิร์กลีย์ , แคลิฟอร์เนีย -- นักวิจัยได้พัฒนาเซ็นเซอร์ครั้งแรกที่ทันทีสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นพิษของเชื้อ E . coli แบคทีเรีย การปนเปื้อนจากแบคทีเรียนี้เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเจ็บป่วยล่าสุด และการตายในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มผลไม้และอาหาร - แฮมเบอร์เกอร์ , การปะทุครั้งใหญ่ของอาหารเป็นพิษในญี่ปุ่น และปัจจุบันการระบาดในสก็อตแลนด์ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เสียชีวิต 10 .

เรย์สตีเวนส์ นักเคมี

ภาพประกอบภาพประกอบมารยาทของ&เคมีชีววิทยานิตยสาร
ที่เออร์เนสออร์แลนโดลอว์เรนซ์เบิร์กลีย์ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ( Berkeley Lab ) กล่าวว่าทีมของเขาได้พัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีความสามารถในการให้บริการมากราคาไม่แพง - กระดาษลิตมัสทดสอบ Escherichia coli สายพันธุ์ O157 : H7 . ตามที่ระบุก่อนคุกคามมนุษย์ในปี 1982 O157 : H7 เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรง เช่น- รับผิดชอบการระบาดเหล่านี้

ว่าสตีเว่น " เซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อการแสดงตนของสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อ E . coli สาเหตุของการเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง ยิ่งเปลี่ยนสีในตัว สูงกว่าความเข้มข้นของ O157 : H7 สารพิษ เปลี่ยนสีทันที "

จนถึงตอนนี้ไม่มีเทคโนโลยีเดิมที่อนุญาตให้บริษัทอาหาร , ตรวจสุขภาพ , หรือผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบทันทีว่า E . coli O157 : H7 ที่เป็นปัจจุบัน ในปัจจุบัน วิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุดต้องใช้ตัวอย่างซึ่งต้องเลี้ยงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้นแล้ว ช่างสํารวจว่า แบคทีเรียที่มีอยู่ ( ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆตั้งแต่กล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจหาสี . ) อีกเทคนิคแล้วภายใต้การพัฒนา อาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่มีอยู่ในตัวอย่างในระดับที่ตรวจพบ ต้องผ่านหลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ก่อนได้

)ทันทีที่การวิเคราะห์โดย Berkeley Lab ของเซ็นเซอร์ใหม่มีข้อดีที่เห็นได้ชัดเป็นเครื่องมือด้านสุขภาพสาธารณะ เชื้อโรคที่เป็นอันตรายสามารถตรวจพบก่อนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการส่งไปยังร้านค้า ข้อดีอีกคือ ต้นทุน

ว่าสตีเว่น " เราสามารถให้ราคาไม่แพง เซ็นเซอร์ที่สามารถวางไว้บนหมายเลขของวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น พลาสติก กระดาษ หรือแก้วต้นทุนของเซ็นเซอร์เพื่อระบุว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งของฝาขวดหรือฝาภาชนะ ถ้าคุณเปิดผลิตภัณฑ์และเซ็นเซอร์เปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง แล้วคุณมีการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อาหาร "

เป็นวุฒิภาวะของเทคโนโลยี ขั้นตอนที่ต้องเกิดขึ้นก่อนเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ เทคโนโลยีจะต้องได้รับใบอนุญาตให้กับบริษัทเอกชน จากนั้นมันต้องปรับปรุง และดัดแปลงเพื่อมวลผลิตและขาย

สตีเวนส์ ผู้ที่ยังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาเคมีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ , พัฒนาเซ็นเซอร์ในคอนเสิร์ตกับ Berkeley postdoc เฉวียนเฉิง อุปกรณ์มีการปรับเปลี่ยนของเดิมอธิบายไว้ในวารสารวิทยาศาสตร์โดยอดีตนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มาร์ค bednarski และนักวิทยาศาสตร์วัสดุ Lab เด charych .ทั้งหมดเป็นปัจจุบันหรืออดีตสมาชิกของเบิร์กลีย์แล็บของชีวโมเลกุลวัสดุโปรแกรมในศูนย์กลางสำหรับวัสดุขั้นสูง ศูนย์ไม่พื้นฐานงานวิจัยทั้งความต้องการของอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน

เทคนิค ส่วนการทำงานของเซนเซอร์ประกอบด้วยหลายชุดของโมเลกุลเดี่ยวซึ่งถูกสร้างเป็นภาพยนตร์บางโมเลกุลมี 2 โครงสร้างคอมโพสิต . ผิวของโมเลกุล -- พัฒนาโดยสตีเว่นเฉิง -- รวม แบคทีเรีย สารพิษ กระดูกสันหลังอ้างอิงพื้นผิวนี้เป็นสีเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณและอธิบายโดย bednarski charych

วัสดุชีวโมเลกุล โปรแกรมเน้นปรับธรรมชาติทางชีววิทยาระบบปัญหาภายนอกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: