Nanosensores de alta sensibilidad para la detección rápida de la resistencia de bacterias a los antibióticos desarrollados por científicos de la Universidad Estatal de Moscú y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya

Los nanosensores para el análisis de la resistencia de las bacterias podrían ser un avance en el diagnóstico de la resistencia a los antibióticos

Especialistas de la Universidad Estatal de Moscú (MGU) y del Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología N. F. Gamaleya han presentado nanosensores innovadores capaces de determinar rápidamente la resistencia de las bacterias a los antibióticos. El desarrollo se basa en nanohilos de silicio poroso, reforzados con nanopartículas bimetálicas de oro y plata, lo que garantiza una alta precisión y velocidad de análisis.

Como explicó Lyubov Osminkina, jefa del laboratorio del departamento de física médica de la MGU:

Hemos creado una plataforma que combina alta sensibilidad molecular, reproducibilidad de la señal y rapidez en la obtención de resultados. Estos sistemas tienen el potencial de convertirse en la base de dispositivos de diagnóstico compactos para la identificación rápida de infecciones bacterianas y la selección de una terapia antimicrobiana eficaz directamente en el lugar de atención médica.
Lyubov Osminkina, jefa del laboratorio del departamento de física médica de la MGU

La tecnología utiliza dos métodos ópticos:

  1. Análisis de interferencia: registra el cambio en el espesor óptico al entrar en contacto con las bacterias.
  2. Dispersión Raman gigante: detecta la composición molecular de la pared celular sin marcadores adicionales.
El primero asegura el registro de bacterias por el cambio en el espesor óptico efectivo de la capa sensora, y el segundo, la detección de alta sensibilidad de perfiles espectrales que reflejan la composición molecular de la pared celular de los microorganismos sin el uso de etiquetas.
Servicio de prensa de la MGU M.V. Lomonosov

Durante las pruebas con Listeria innocua (un análogo no patógeno de bacterias peligrosas), el sistema mostró una alta sensibilidad y permitió rastrear en tiempo real la reacción de los microorganismos a los antibióticos.

Según la MGU, la tecnología no requiere un cultivo prolongado y proporciona resultados en pocas horas, lo que es significativamente más rápido que los métodos tradicionales. Se puede aplicar en el diagnóstico clínico, la industria alimentaria y el monitoreo ambiental.

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Fuentes
TASS

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