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        水源性致病微生物檢測(cè)中水樣前處理方法研究進(jìn)展

        2023-11-20 09:52:16妍,張曉,張良,張
        凈水技術(shù) 2023年11期
        關(guān)鍵詞:離心法埃希氏致病菌

        吳 妍,張 曉,張 良,張 嵐

        (中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所,傳染病溯源預(yù)警與智能決策全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 100050)

        水是人類賴以生存的物質(zhì),但水中存在的各類污染源會(huì)損害人和其他動(dòng)物的健康[1]。同時(shí),水也是傳染病傳播流行的重要途徑之一。研究[2]表明,水中的微生物尤其是致病微生物是介水傳染病傳播的重要因素,主要包括細(xì)菌(霍亂弧菌、大腸埃希氏菌、彎曲桿菌和沙門菌等)、病毒(諾如病毒、腸道病毒、甲型肝炎病毒和輪狀病毒等)和原蟲(隱孢子蟲、賈第鞭毛蟲、溶組織內(nèi)阿米巴蟲和圓孢子蟲等)。根據(jù)美國疾病預(yù)防控制中心疫情報(bào)告系統(tǒng)的數(shù)據(jù),美國在1971年—2020年因飲用水中致病微生物(包括14種細(xì)菌、3種病毒和5種原蟲)污染共引起675起疫情,累計(jì)造成497 140人患病,276人死亡[3]。歷史上,霍亂弧菌曾引發(fā)多次世界范圍內(nèi)的霍亂大流行[4-5];由沙門菌、志賀菌、大腸埃希氏菌等引起的細(xì)菌性腹瀉在發(fā)展中國家也十分常見[6-7];此外,過去各國研究者對(duì)軍團(tuán)菌的研究都聚焦在噴泉水和空調(diào)冷卻水上,但近年來飲用水系統(tǒng)被軍團(tuán)菌污染的事件也多有發(fā)生[8-10],2020年美國疾病預(yù)防控制中心辦公樓因在供水系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)軍團(tuán)菌而被封閉[11]。因此,通過水質(zhì)檢測(cè)對(duì)環(huán)境水體及飲用水中的致病微生物開展風(fēng)險(xiǎn)排查至關(guān)重要。

        目前,水中致病微生物的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法基本都基于培養(yǎng)法進(jìn)行檢測(cè)[12-13]。但是某些因素可能會(huì)導(dǎo)致培養(yǎng)法細(xì)胞計(jì)數(shù)不完全,如微生物受到非致命性的傷害、微生物不可培養(yǎng)、生長溫度不適宜、生長周期不滿足、超過非自養(yǎng)的存在時(shí)間等[14-15]。近年來,國內(nèi)外基于不同的檢測(cè)原理研發(fā)了多種更加便捷快速的檢測(cè)技術(shù),如環(huán)介導(dǎo)等溫?cái)U(kuò)增技術(shù)(LAMP)[16]、基于三磷酸腺苷(ATP)的生物熒光檢測(cè)[17]、熒光定量聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(qPCR)[18-19]等。其中,分子生物學(xué)技術(shù)因具有高特異性和快速檢測(cè)的特點(diǎn)而逐漸得到廣泛應(yīng)用,這些方法可快速對(duì)多種致病微生物進(jìn)行高通量檢測(cè),但在水體中的應(yīng)用主要受限于3個(gè)因素:(1)水體中致病微生物存在水平較低;(2)存在抑制分子生物技術(shù)(如PCR)的干擾物質(zhì)(如鹽度、腐植酸);(3)游離核酸(死細(xì)胞釋放的核酸)的持久性較好,導(dǎo)致在隨后的分子檢測(cè)方法中出現(xiàn)假陽性信號(hào)。因此,為了對(duì)水源性致病微生物進(jìn)行更為準(zhǔn)確靈敏的分析,采取適宜的前處理方法,對(duì)其進(jìn)行有效地富集和凈化是非常有必要的。目前,國內(nèi)外僅對(duì)水體中腸道病毒的富集濃縮方法有相關(guān)報(bào)道[20-21],但對(duì)致病微生物富集濃縮方法相關(guān)研究進(jìn)展的總結(jié)分析較少。本文總結(jié)了水體致病微生物前處理方法的最新研究進(jìn)展,分析了不同方法的優(yōu)缺點(diǎn)和應(yīng)用特點(diǎn),以期為致病微生物高效便捷的方法研究與應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)和科學(xué)依據(jù)。

        1 富集培養(yǎng)法

        富集培養(yǎng)法是采用培養(yǎng)的方法對(duì)水樣中目標(biāo)微生物進(jìn)行增殖,以達(dá)到富集的目的。根據(jù)微生物呼吸類型,富集培養(yǎng)法可分為好氧培養(yǎng)與厭氧培養(yǎng)。但是大多數(shù)微生物(大多數(shù)細(xì)菌、霉菌、放線菌等)需要有氧條件下進(jìn)行培養(yǎng),培養(yǎng)的方法主要有:(1)固體培養(yǎng)法——在培養(yǎng)基表面(如斜面與平板表面)完成微生物增殖培養(yǎng);(2)液體培養(yǎng)法——把微生物接種到液體培養(yǎng)基中進(jìn)行增殖培養(yǎng)[22]。Wang等[23]開發(fā)了經(jīng)過10~24 h培養(yǎng)后用PCR檢測(cè)水中大腸埃希氏菌和腸球菌的方法,檢出限可達(dá)到0.2 MPN/mL。Strakova等[24]通過一種基于離心、細(xì)菌運(yùn)動(dòng)和選擇性培養(yǎng)條件的新型培養(yǎng)方法,對(duì)廢水和地表水中的耐熱彎曲桿菌進(jìn)行分離,在44%的樣品中檢出彎曲桿菌陽性。從現(xiàn)有的研究[25-27]來看,富集培養(yǎng)法在致病菌的富集濃縮中應(yīng)用較多,對(duì)病毒和原蟲的富集濃縮常采用的是雞胚及雞胚器官培養(yǎng)和細(xì)胞培養(yǎng)的體外培養(yǎng)模型,但這種方法目前主要應(yīng)用于藥物的開發(fā),在水體中的應(yīng)用較少。

        鑒于細(xì)菌培養(yǎng)過程中大部分選擇性培養(yǎng)基只能培養(yǎng)特定的目標(biāo)菌株,無法滿足多種致病菌高通量檢測(cè)的需求,開發(fā)多重選擇性培養(yǎng)液以實(shí)現(xiàn)多種致病菌的同時(shí)培養(yǎng),目前成為了一個(gè)新的研究熱點(diǎn)。Suo等[28]開發(fā)了一種可以同時(shí)培養(yǎng)大腸埃希氏菌O157:H7、沙門菌屬和單核細(xì)胞增生李斯特氏菌3種致病菌的SEL (Salmonella,E.coliO157:H7 andL.monocytogenes)培養(yǎng)液,在1~100 CFU/mL接種濃度下,3種目標(biāo)菌株經(jīng)過1 h非選擇性恢復(fù)期,在37 ℃選擇性培養(yǎng)20 h后均可富集到1×108~1×109CFU/mL。Qu等[29]開發(fā)了一種可以同時(shí)培養(yǎng)沙門菌、金黃色葡萄球菌、大腸埃希氏菌O157:H7和單核細(xì)胞增生李斯特菌的SSEL (Salmonella,Staphylococcusaureus,E.coliO157:H7 andL.monocytogenes)培養(yǎng)液,在10~100 CFU/mL接種濃度下,4種目標(biāo)菌體37 ℃培養(yǎng)18 h后均可富集到1×105CFU/mL。

        富集培養(yǎng)法的優(yōu)點(diǎn)是可以選擇性培養(yǎng)目標(biāo)菌株,同時(shí)可排除死菌和其他雜質(zhì)的干擾(如非腐殖質(zhì)生物、腐殖質(zhì)等),但該方法培養(yǎng)過程耗時(shí)且只適用于可培養(yǎng)的細(xì)菌或真菌的富集,限制了其在致病微生物檢測(cè)前處理過程中的研究和應(yīng)用。

        2 離心法

        基于離心的前處理方法是利用離心力將大小、形狀、密度和介質(zhì)黏度不同的顆粒從液體介質(zhì)中分離出來,是分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室中最常用的技術(shù)之一[30],主要包括直接離心法和密度梯度離心法。

        2.1 直接離心法

        直接離心法是直接對(duì)水中的微生物進(jìn)行離心,通過將大部分微生物沉降于管底來達(dá)到分離及富集濃縮的目的。根據(jù)目標(biāo)微生物的大小不同可選擇不同的離心條件。原蟲體積較大,直徑>3 μm,選用的離心力一般為500~2 000g;細(xì)菌直徑一般為0.5~10 μm,常用的離心力為3 000~12 000g;病毒直徑一般為0.01~0.1 μm,常用的離心力為90 800~171 000g[31]。Maal等[32]以8 000g離心10 min后提取DNA的方法對(duì)伊朗伊斯法罕南部污水處理廠的進(jìn)水水樣進(jìn)行大腸埃希氏菌菌株的分離鑒定?!渡铒嬘盟畼?biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第12部分:微生物指標(biāo)》(GB/T 5750.12—2023)[33]采用Filta-Max Xpress快速方法對(duì)飲用水中賈第鞭毛蟲/隱孢子蟲進(jìn)行測(cè)定時(shí),采用的分離條件是2 000g離心15 min。Ahmed等[34]對(duì)澳大利亞布里斯班某城市污水處理廠的進(jìn)水水樣進(jìn)行小鼠肝炎病毒測(cè)定時(shí)采用的分離條件是以100 000g在4 ℃下離心1 h,之后提取RNA并結(jié)合實(shí)時(shí)qPCR(RT-qPCR)完成檢測(cè),回收率為33.5%±12.1%。

        直接離心法的優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①方法成本只涉及離心機(jī)的初始投資,使用中不需要化學(xué)試劑或其他昂貴的消耗品;②速度快,可以在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)完成大體積水樣的處理;③方法操作簡單、技術(shù)要求低,操作過程中不會(huì)引入其他物質(zhì)、試劑,對(duì)目標(biāo)微生物影響較小。然而,直接離心法也存在不足之處:①在富集目標(biāo)微生物的同時(shí)會(huì)對(duì)其他顆粒進(jìn)行富集,特別是對(duì)于渾濁度高的水樣,容易對(duì)后續(xù)操作(如核酸提取、PCR檢測(cè)等)造成影響;②離心后傾倒上清液時(shí)易造成目標(biāo)微生物損失。

        2.2 密度梯度離心法

        密度梯度離心法是用一定的惰性介質(zhì)(蔗糖、甘油等)在離心管內(nèi)形成連續(xù)或不連續(xù)的密度梯度,根據(jù)微生物在密度梯度液中的比重不同,通過離心力的作用使目標(biāo)微生物分離的一種技術(shù)。Garrison等[35]在弗吉尼亞州諾??说睦程睾雍秃沉魈实乃屑尤氪竽c埃希氏菌和鞭毛蟲后,采用蔗糖密度梯度離心法實(shí)現(xiàn)了對(duì)兩種微生物的富集。Chesnot等[36]采用不同惰性介質(zhì)的密度梯度離心法實(shí)現(xiàn)了渾濁水樣中隱孢子蟲卵囊的富集,已發(fā)布的GB/T 5750.12—2023中兩蟲檢測(cè)也新增了密度梯度法。Hinzke等[37]使用蔗糖密度梯度離心法根據(jù)微生物大小從海水中富集了細(xì)菌共生體。

        密度梯度離心法的優(yōu)點(diǎn)是:①分離效果好,可一次獲得雜質(zhì)較少的目標(biāo)微生物;②適用范圍廣,既能分離沉降系數(shù)不同的顆粒,又能分離密度不同的顆粒。該法存在的局限性是:①成本昂貴;②需要制備惰性介質(zhì)溶液;③操作復(fù)雜,不易掌握。

        3 過濾法

        過濾技術(shù)是以壓力作為推動(dòng)力的一種膜分離技術(shù),膜孔徑為(<2 nm)~(>20 μm)。其分離機(jī)理主要有兩種:(1)機(jī)械篩分,通過膜截留比膜孔徑大或與其孔徑相當(dāng)?shù)奈⑸镱w粒;(2)吸附截留,當(dāng)微生物穿過膜表面進(jìn)入膜內(nèi)部時(shí),利用膜自身的物理化學(xué)性質(zhì)和靜電引力使微生物沉積在膜孔側(cè)壁或膜內(nèi)部基質(zhì)上[38]。根據(jù)膜孔徑大小,過濾技術(shù)可被分為微濾、超濾、納濾和反滲透,在微生物前處理過程中主要采用微濾和超濾技術(shù)。

        3.1 微濾法

        3.1.1 傳統(tǒng)微濾法

        微濾是在壓力驅(qū)動(dòng)下利用孔徑為0.05~10 μm的微孔膜截留直徑在0.1~10 μm的顆粒,多用于懸浮物、細(xì)菌及大尺寸膠體的膜分離過程[39]。Shrestha等[40]采用0.40 μm聚碳酸酯過濾器和qPCR檢測(cè)技術(shù)相結(jié)合的方法對(duì)芝加哥8處海灘水樣中的腸球菌和大腸埃希氏菌進(jìn)行了檢測(cè)。Haugland等[41]用0.40 μm孔徑的聚碳酸酯過濾器對(duì)美國密歇根州休閑水域水樣進(jìn)行過濾后,分別通過培養(yǎng)和qPCR技術(shù)對(duì)大腸埃希氏菌進(jìn)行了檢測(cè)。Wolf-Baca等[42]用0.20 μm孔徑的混合纖維素酯膜過濾器過濾水樣,提取DNA后用qPCR檢測(cè)到了熱水中的嗜肺軍團(tuán)菌和大腸埃希氏菌。在過去的研究中,常用的濾膜主要包括混合纖維素酯膜、醋酸纖維素膜、硝酸纖維素膜和聚碳酸酯膜,表1描述了不同材質(zhì)和孔徑的微孔濾膜的截留效果,每種濾膜做5次平行試驗(yàn)。根據(jù)表1所示結(jié)果,0.22 μm孔徑的混合纖維素酯膜截留效果最好。

        表1 4種濾膜截留效果統(tǒng)計(jì)分析[43]

        3.1.2 改性微濾法

        傳統(tǒng)的微濾技術(shù)因?yàn)槟た讖捷^大,只適用于去除體積較大的致病微生物(如致病菌、原蟲),不適用于去除病毒。基于吸附-洗脫原理利用電正性或電負(fù)性膜則可以通過電荷相互作用將病毒顆粒吸附到過濾介質(zhì)中,然后通過調(diào)整溶液的pH將病毒洗脫下來。該方法已被廣泛用于富集來自水環(huán)境的各種病毒[44-45]。

        (1)電正性膜過濾法

        電正性膜過濾法是依賴水中病毒顆粒固有的負(fù)電荷來實(shí)現(xiàn)病毒的富集。電正性膜過濾器主要包括玻璃/纖維素過濾器(1MDS)和納米氧化鋁/玻璃過濾器(NanoCeram)。Soto-Beltran等[46]分別采用NanoCeram和1MDS從處理的污水中回收脊髓灰質(zhì)炎病毒,NanoCeram方法的病毒回收率為57%,1MDS方法的病毒回收率為23%。Ikner等[47]采用NanoCeram過濾器與超濾相結(jié)合的方法對(duì)水中的??刹《?、柯薩奇病毒B5、脊髓灰質(zhì)炎病毒1、腺病毒2和大腸埃希氏菌噬菌體MS2進(jìn)行富集,回收率分別為83%、77%、66%、14%和56%。電正性過濾器的價(jià)格昂貴,其優(yōu)點(diǎn)是操作簡便,無需進(jìn)行預(yù)處理,且濾芯的選擇性多,在大多數(shù)情況下能夠過濾大量水體(>1 000 L)而不會(huì)堵塞,渾濁度較高的水樣除外。

        (2)電負(fù)性膜過濾法

        病毒在天然水體中通常帶負(fù)電,但在陽離子如Mg2+和Al3+存在或酸性條件下,其凈電荷變?yōu)檎姾蓵r(shí),可利用靜電作用將病毒吸附在電負(fù)性膜上,隨后通過洗脫獲得病毒顆粒[48]。Haramoto等[49]開發(fā)了一種結(jié)合Al3+或Mg2+使用電負(fù)性過濾器的方法,并成功從250~500 mL 超純水、瓶裝水、自來水、河水和池塘水中富集人類諾如病毒,回收率分別為186%、167%、80%、15%和39%。Victoria等[50]使用電負(fù)性膜過濾與qPCR檢測(cè)相結(jié)合的方法,實(shí)現(xiàn)了在不同環(huán)境水體中對(duì)人類星狀病毒和諾如病毒的富集。電負(fù)性膜過濾法的優(yōu)點(diǎn)在于其價(jià)格低廉;然而該方法在過濾前需要對(duì)水樣或過濾器進(jìn)行預(yù)處理,不適用于大體積水樣的過濾和常規(guī)監(jiān)測(cè)。

        3.1.3 小結(jié)

        微濾法可根據(jù)不同目標(biāo)微生物選擇不同類型的濾膜以實(shí)現(xiàn)非渾濁水體的快速富集。傳統(tǒng)微濾法適用于原蟲、致病菌的富集,但其存在膜堵塞的風(fēng)險(xiǎn),不能直接用于大體積、渾濁水樣中微生物的分離,在過濾前可使用大孔徑濾膜或紗布對(duì)渾濁水樣進(jìn)行預(yù)過濾以去除粗顆粒,避免堵塞。改性微濾法適用于水中病毒的富集,其中電正性膜過濾價(jià)格昂貴,但可直接用于大體積水樣的過濾,電負(fù)性膜過濾價(jià)格低廉,但其在過濾前需對(duì)水樣或過濾器進(jìn)行預(yù)處理。

        3.2 超濾法

        超濾是一種基于粒度排斥原理實(shí)現(xiàn)在大體積水樣中同時(shí)富集多種致病微生物的前處理技術(shù),主要包括死端超濾和錯(cuò)流超濾兩種方式[51]。該方法于20世紀(jì)70年代作為一種富集水中病毒的方法首次被提出[52-53]。超濾膜的平均孔徑在0.001~1.000 μm[54]。在過去10年里,已有大量研究[55-57]證明超濾是一種富集飲用水和水源水中致病微生物的強(qiáng)大技術(shù)。

        3.2.1 死端超濾法

        死端超濾是將水置于膜的上游,在壓力差的推動(dòng)下使大于膜孔的致病微生物被膜截留的一種方法。Mull等[58]利用死端超濾法對(duì)40 L平均渾濁度為18 NTU的湖水中的多種微生物進(jìn)行富集,其中,大腸埃希氏菌和腸球菌的平均回收率分別為81%和85%。Inkinen等[59]對(duì)芬蘭5個(gè)不同的飲用水分配系統(tǒng)的108個(gè)水樣采用死端超濾法濃縮后再進(jìn)行核酸提取,使用PCR檢測(cè)到古菌群落的存在。Pascual-Benito等[60]采用死端超濾法對(duì)西班牙加泰羅尼亞兩個(gè)供水中心的水樣進(jìn)行糞便指示生物(FIO)和病原體富集,平均回收率為43.8%±17.5%。死端超濾法可以對(duì)大體積水樣中的致病微生物進(jìn)行回收,但是隨著過濾時(shí)間的延長,被截留物質(zhì)將在膜表面富集,過濾阻力增加,在操作壓力不變的情況下,膜的滲透速率將下降。因此,死端超濾法只能間歇進(jìn)行,必須周期性地清除膜表面的污染物層或更換膜。

        3.2.2 錯(cuò)流超濾法

        錯(cuò)流超濾是指在錯(cuò)流過濾過程中,膜表面同時(shí)受到兩個(gè)力的作用,即垂直于膜表面的力與平行于膜表面的力[61]。與死端超濾法相比,錯(cuò)流超濾法膜表面污染相對(duì)較輕,膜通量更穩(wěn)定,可以實(shí)現(xiàn)過濾過程的連續(xù)運(yùn)行。Gibson等[62]為了對(duì)加納南部農(nóng)村社區(qū)飲用水源的微生物質(zhì)量進(jìn)行更廣泛的評(píng)估,采用了錯(cuò)流超濾和qPCR相結(jié)合的方法對(duì)100 L地下水、飲用水和地表水樣品進(jìn)行測(cè)定,地下水和地表水中大腸埃希氏菌的回收率分別為34%~67%和(<1%)~(>120%)。Kahler等[63]使用錯(cuò)流超濾法從地下水和地表水中富集了大腸埃希氏菌、產(chǎn)氣莢膜梭菌、微小隱孢子蟲、??刹《疽约笆删w,結(jié)果表明5種腸道致病微生物的平均超濾回收率為66%~95%。Ryu等[64]采用錯(cuò)流超濾和qPCR相結(jié)合的方法對(duì)德克薩斯州3個(gè)匿名廢水處理廠的94個(gè)水樣中的細(xì)菌(總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸桿菌)、原蟲(隱孢子蟲和賈第鞭毛蟲)和病毒(男性特異性噬菌體、體細(xì)胞噬菌體和人腺病毒)進(jìn)行檢測(cè),該方法檢出限為0.004 PFU/mL。

        3.2.3 小結(jié)

        超濾法的優(yōu)點(diǎn)主要是其對(duì)細(xì)菌細(xì)胞壓力小,從而有利于保持細(xì)胞完整狀態(tài)。同時(shí),盡管超濾膜的孔徑小于微濾膜孔徑,但錯(cuò)流超濾法在運(yùn)行時(shí)平行于膜面的切向力可以把膜面的截留物沖刷掉,不易造成過濾器堵塞。因此,該方法在處理低質(zhì)量水方面具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。該方法的局限性主要在于超濾過程中水體基質(zhì)的諸多組分易和目標(biāo)微生物一同被富集,影響后續(xù)檢測(cè),如腐植酸和富里酸會(huì)抑制后續(xù) PCR的檢測(cè)[65]。

        4 磁性分離法

        磁性分離是以磁性或可磁化的材料作為吸附劑的一種分離富集技術(shù)。大多數(shù)應(yīng)用于分離的磁性材料具有超順磁性,即在通常情況下沒有磁力,在外加磁場(chǎng)下可表現(xiàn)出磁性。在沒有磁場(chǎng)的情況下可以充分地分散在溶液中,與目標(biāo)物結(jié)合,之后在外加磁場(chǎng)下聚集于容器一側(cè),通過棄去溶液和重復(fù)洗滌來最大限度地去除抑制物。磁性材料只是載體,只有對(duì)磁性納米材料(magnetic nanoparticles,MNPs)進(jìn)行表面修飾,使其具有抗體、抗生素(萬古霉素、達(dá)托霉素等)和化合物等識(shí)別基團(tuán)才能捕獲目標(biāo)微生物。

        4.1 免疫磁分離法

        免疫磁分離是指用抗體修飾MNPs,基于抗體-抗原相互作用從水體中選擇性捕獲目標(biāo)微生物。Guven等[66]用IgE標(biāo)記的免疫磁珠分離水樣中的大腸埃希氏菌,結(jié)合免疫分析技術(shù)進(jìn)行檢測(cè),檢出限為8 CFU/mL。Huy等[67]用蛋白A偶聯(lián)殼聚糖修飾的Fe3O4磁性顆粒結(jié)合IgG抗體從濃度低至10 CFU/mL水樣中分離出了霍亂弧菌。我國施行的《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第12部分:微生物指標(biāo)》(GB/T 5750.12—2023)規(guī)定采用免疫磁分離熒光抗體法測(cè)定生活飲用水及其水源水中的賈第鞭毛蟲孢囊和隱孢子蟲卵囊。Villamizar-Gallardo等[68]使用抗輪狀病毒單克隆抗體功能化氟MNPs實(shí)現(xiàn)了對(duì)水中輪狀病毒的富集。

        4.2 基于抗生素修飾的磁性分離法

        一些抗菌物質(zhì)能夠抗菌是因?yàn)槟芘c致病菌表面的一些生物結(jié)構(gòu)相互結(jié)合,利用這一特點(diǎn)將其與磁性粒子結(jié)合可以起到捕獲細(xì)菌的作用。Meng等[69]用萬古霉素修飾的MNPs捕獲水、牛奶和果汁飲料中的金黃色葡萄球菌,結(jié)合流式細(xì)胞儀,檢出限為33 CFU/mL。Ding等[70]用抗菌肽功能化MNPs在較低質(zhì)量濃度下(0.1 mg/mL)實(shí)現(xiàn)了對(duì)致病性革蘭氏陰性桿菌的半選擇性捕獲,在較高質(zhì)量濃度下(0.5 mg/mL)實(shí)現(xiàn)了對(duì)自來水和娛樂用水中大腸埃希氏菌的高效捕獲,捕獲效率大于97%。

        4.3 其他

        除了基于抗體和抗生素修飾的分離磁珠之外,還有一些其他經(jīng)過化合物改性的磁珠被用于致病菌、病毒分離。Zhan等[71]制備了一種新型的胺功能化磁性Fe3O4-SiO2-NH2納米粒子,可捕獲水中的病毒(脊髓灰質(zhì)炎病毒1)和致病菌(金黃色葡萄球菌、大腸埃希氏菌O157:H7、銅綠假單胞菌、沙門菌和枯草桿菌),回收率為92%~96.3%。Huang等[72]報(bào)道了用胺基修飾的硅包Fe3O4MNPs分離水和飲料中的大腸埃希氏菌、沙門菌、金黃色葡萄球菌等多種革蘭氏陰性菌和革蘭氏陽性菌,平均回收率達(dá)到了88.5%~99.1%。Bohara等[73]用功能化鐵酸鈷納米顆粒基于疏水作用捕獲水樣中的革蘭氏陰性菌(大腸埃希氏菌)和革蘭氏陽性菌(金黃色葡萄球菌),平均回收率分別為65%和95%。雖然這些化合物修飾的MNPs無法特異性地區(qū)分某個(gè)特定的種屬或者菌株,但這種廣泛性是抗體和抗生素等識(shí)別片段無法比擬的,因此,這類磁珠的研究與開發(fā)也會(huì)是未來的熱點(diǎn)方向之一。

        以上各種磁性分離方法的優(yōu)缺點(diǎn)匯總?cè)绫?所示。總的來說,磁性分離在致病菌和病毒前處理方面具有很大優(yōu)勢(shì),可以快速有效地去除干擾物的同時(shí)富集目標(biāo)微生物,無論是與分子檢測(cè)方法還是其他檢測(cè)方法結(jié)合都具有巨大的潛力,但局限在于其在水中原蟲的富集應(yīng)用較少,此外,影響其穩(wěn)定性因素多。

        表2 各種磁性分離方法的優(yōu)缺點(diǎn)匯總

        5 討論

        近年來,由水源性致病微生物引發(fā)的水媒傳染病吸引了各國研究者的注意,水體受到致病微生物污染的相關(guān)報(bào)道顯示,提高水體中致病微生物的檢測(cè)能力對(duì)水源性疫情暴發(fā)早期預(yù)警具有積極作用。然而,一般情況下環(huán)境水體中致病微生物含量較低,且環(huán)境水體基質(zhì)復(fù)雜,因此,為了保證對(duì)水源性致病微生物靈敏、準(zhǔn)確的檢測(cè)效果,必須進(jìn)行充分的樣品前處理以富集水體中的目標(biāo)微生物。

        本文綜述了近年來各種水體中致病微生物前處理方法的研究進(jìn)展,為選擇富集目標(biāo)微生物的最佳方法提供依據(jù)。以上各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍如表3所示。(1)離心法和過濾法是根據(jù)微生物的物理特性,非特異性地富集致病微生物,適用范圍較廣泛。直接離心法和密度梯度離心法均適用于小體積水體中致病微生物的富集;對(duì)于過濾法,傳統(tǒng)微濾和改性微濾分別適用于非渾濁水樣中致病菌、原蟲和病毒的富集,超濾法適用于大體積水體中致病菌、原蟲、病毒的同時(shí)富集。(2)富集培養(yǎng)法和磁性分離法是根據(jù)微生物的生物特性,特異性地富集致病微生物。其中富集培養(yǎng)法適用于水體中特定可培養(yǎng)致病菌的富集;根據(jù)修飾材料的不同,磁性分離法可分為免疫磁分離和基于抗生素/化合物修飾的磁性分離等,免疫磁分離法適用于小體積水體中特定目標(biāo)微生物的富集,基于抗生素修飾的磁性分離法適用于小體積水體中多種致病菌的富集,基于化合物修飾的磁分離法則適用于小體積水體中多種致病菌、病毒的富集。

        表3 水體致病微生物前處理方法的優(yōu)缺點(diǎn)及其適用范圍

        6 結(jié)論

        (1)水體致病微生物污染可對(duì)人類和動(dòng)物造成危害,引發(fā)介水傳染病,而水體中致病微生物濃度低、基質(zhì)復(fù)雜,對(duì)水樣進(jìn)行充分的前處理可以提高水體中致病微生物的檢測(cè)能力。

        (2)從現(xiàn)有研究來看,常用的前處理方法主要包括富集培養(yǎng)法、離心法、過濾法、磁性分離法等。

        (3)各種水樣前處理方法各有特點(diǎn),在應(yīng)用過程中可根據(jù)不同方法的優(yōu)缺點(diǎn)和適用范圍針對(duì)性進(jìn)行選擇。

        (4)基于現(xiàn)有前處理方法的不足,未來研發(fā)的重點(diǎn)應(yīng)該是在最大可能排除雜質(zhì)干擾的基礎(chǔ)上努力減少前處理過程中目標(biāo)微生物的損失,如開發(fā)水體雜質(zhì)去除方法、開展水體中致病微生物的二次富集等,為實(shí)現(xiàn)水源性致病微生物高效、快速的檢測(cè)及水源性疫情暴發(fā)早期預(yù)警提供基礎(chǔ)。

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