• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2022-04-20 15:22 原文鏈接: 用石墨烯“聆聽”細菌“配樂”

    科技日報北京4月18日電 (實習記者張佳欣)你有沒有想過細菌會發出獨特的聲音?如果我們能聽到細菌的聲音,我們就能知道它們是否還活著。當細菌被抗生素殺死時,這些聲音就會停止,除非細菌對抗生素產生耐藥性。現在,荷蘭代爾夫特理工大學法爾博德·阿里賈尼課題組研究人員成功使用石墨烯捕捉到了單一細菌的低水平噪音。相關研究發表在18日《自然·納米技術》雜志上。

    研究團隊最初是研究石墨烯的基本力學原理,但他們想知道如果這種極其敏感的材料與單個生物物體接觸會發生什么。“石墨烯是碳的一種存在形式,由單層原子組成,也被稱為‘神奇材料’。”法爾博德·阿里賈尼說,“它非常堅固,具有良好的電氣和機械性能,而且對外力也非常敏感。”

    研究人員對大腸桿菌進行了首次實驗。結果發現,當細菌附著在石墨烯鼓的表面時,它會產生幅度低至幾納米的隨機振動,研究人員可以檢測并聽到單個細菌的聲音。

    這種極小的振動源自細菌生物的過程,主要來自它們的鞭毛。為了讓人們更好地理解石墨烯上細菌鞭毛的“節拍”是多么微小,阿里賈尼打比方說,如果也讓細菌來打拳擊沙袋的話,它們至少比人類拳擊手的拳頭力度小100億倍。現在,這些納米級的“節拍”可以被轉換為音軌并被聽到了。

    研究人員表示,這項研究對抗生素耐藥性的檢測具有巨大的意義。實驗結果是明確的:如果細菌對抗生素產生耐藥性,振動會在相同的水平上繼續。當細菌容易受到藥物作用時,振動會在一兩個小時內逐漸減弱,直到完全消失。由于石墨烯鼓的高靈敏度,只需一個電池就可以檢測到這一現象。


    相關文章

    上海微系統所牽頭制定的《石墨烯薄膜的載流子遷移率和方塊電阻測量:霍爾棒法》國際標準發布

    近日,國際電工委員會納米電工產品與系統技術委員會(IEC/TC113)正式發布國際標準IECTS62607-6-23:2025Nanomanufacturing-Keycontrolcharacter......

    科學家直接證實鋸齒型石墨烯納米帶本征磁性

    中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員王浩敏團隊聯合上海師范大學副教授王慧山,首次在實驗中直接證實了鋸齒型石墨烯納米帶(zGNRs)的本征磁性,加深了對石墨烯磁性性質的理解,也為開發基于石墨烯的自......

    新療法實現細菌與病毒協同抗癌

    美國哥倫比亞大學和洛克菲勒大學科學家利用細菌作為“特洛伊木馬”,繞過人體免疫系統的監控,將病毒直接運送至腫瘤內部。隨后,細菌與病毒協同作戰,對癌細胞發起強力攻擊。相關研究成果發表于最新一期《自然·生物......

    石墨烯量子點制備研究獲進展

    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......

    石墨烯量子點制備研究獲進展

    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......

    石墨烯合成迎新進展

    近日,中國科學院蘭州化學物理研究所的科研團隊與瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的學者攜手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大進展,成功揭示了富勒烯如何轉化為石墨烯(一種由單層碳原子組成的二維材料,......

    學者開發出分離性能可切換的石墨烯智能分離膜

    智能膜與主動分離技術是膜研究的新興領域,能夠在外界刺激下實現分離性能的可逆調控。近日,清華大學深圳國際研究生院副教授蘇陽、山東理工大學副教授趙金平、大連理工大學副教授張寧等合作發現,將氧化石墨烯和石墨......

    石墨烯中首次演示量子自旋霍爾效應

    荷蘭代爾夫特理工大學科學家首次在無需外部磁場的條件下,觀測到石墨烯中的量子自旋流。這一突破性發現為自旋電子學的發展提供了關鍵支持,標志著向實現量子計算和先進存儲設備邁出了重要一步。相關成果發表于最新一......

    細菌餓急了會先吃“鄰居”?

    在顯微鏡下的微觀世界里,那些我們肉眼看不到的小生命,每天都上演著驚心動魄的“饑餓游戲”。最近,美國亞利桑那州立大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院以及瑞士聯邦水科學與技術研究所組成的國際科研團隊,發現了一種令......

    細菌會搭“順風車”快速移動

    在微觀世界里,微生物會爭奪地盤、向敵人噴射化學物質,有時還會利用微觀地形來獲得優勢。一項研究發現,細菌可以利用鄰近酵母細胞形成的液體小囊加速移動。這些微觀的水分痕跡使細菌能夠游得更遠、傳播得更快,揭示......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载