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时间:2018-12-09
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1、疾控机构微生物检测中微滤膜分离技术的应用研究苏中华依兰县疾病预防控制中心黑龙江哈尔滨【摘要】微滤膜分离技术是食品、饮料、医药、化工、电子、环境等多行业工业牛产中菌体及其他微牛物处理中的常用技术,近年来逐渐应用于部分微牛物检测。木文简要介绍了微滤膜分离技术的主要工作原理,并重点阐述了其在疾控机构微生物检测中的应用。【关键词】微滤膜分离技术;微牛物检测;疾控机构【中图分类号】R172【文献标识码】A【文章编号】1276-7808(2015)-07-303-01膜分离技术是一种选择性分离技术,初见于19世纪中叶
2、,主要是利用不同粒径的分子混合物在经过一定孔径的半透膜时而产牛的分离作用。根据半透膜的孔径大小,可将膜分离技术分为微滤膜(MF)分离技术、超滤膜(UF)分离技术、纳滤膜(NF)分离技术以及反渗透膜(RO)等⑴。微滤膜分离技术既往多用于污水及废水处理、海水淡化以及食品牛产处理。随着微滤膜技术的不断发展,其已经逐渐应用于临床标木的处理,例如分离抗菌素、血清标木、组织液以及血浆等多种液体标木中的菌体。近年来,由于其高选择性、过滤高精度、无吸附或者少吸附等优点,逐渐应用于部分病原菌的筛分及检测中。木文就微滤膜分离
3、技术在疾控机构微牛物检测中的应用作一综述。1微滤膜分离技术的原理微滤膜分离技术主要是利用采用微孔过滤膜进行过滤分离的一种技术,滤膜多为均匀多孔薄膜,主要是通过膜两侧的静压差作为推动力,利用滤膜的网状过筛作用而对液相或者气相标木的筛分。微滤膜的厚度约为90-150μm,操作压约为0.01-0.20MPa,能够对最大直径为0.025-10.0μm左右的物质进行过滤⑵。其作用机制较为复杂,目前主要认为化学位差、电位差、分压差、浓度差以及压力差等是推动流体经过滤膜的主要作用力,而通量以及选择性是其主要
4、技术要素[1]。目前,多以筛分与扩散原理来解释微滤膜分离技术的作用机理。2微滤膜分离技术的优点微滤膜分离技术具有诸多优点,最重要的表现为其孔径均匀,微孔分布紧密,能够高精度地实现滤过分离作用,将超过滤膜孔径的微粒完全截留,从而实现分离作用[1]。微滤膜的微孔密度通常为107孔/cm2左右,所有微孔约占膜总面积的705-80%左右,加之膜的厚度较薄,故气相或者液相能够高速通过滤膜,流速较快,分离速率较高⑶。微孔膜较薄,故其对于流过相的吸附量极少,通常可以忽略不计,降低了分离误差。此外,微滤膜属于高分子材料,
5、在使用过程中不会出现碎屑、纤维脱落等情况,故可获得较高纯度的滤过相。3微滤膜分离技术在疾控机构微生物检测中的应用微滤膜分离技术既往多用于化工业、电子行业、饮料食品业、环境检测等的工业生产或处理,目前,医疗机构充分利用其优势而应用于各类标本微生物检测中,为疾病的预防、监控与治疗提供了有利参考依据。3.1微滤膜分离技术在细菌总数计数中的应用细菌总数计数是医疗卫生机构微生物检测的重要项目,既往多采用平板计数法进行检测,虽然具有较高的精度,但其操作难度较大,耗吋较长,对于疾病预防控制及临床诊疗而言难以满足实际需求
6、。因此,寻找一种高效、高精度、快速细菌计数方法非常必要。微滤膜分离技术能够筛分液相或气相中大于滤膜直径的粒子或菌体,将其用于血液等临床标本的筛分,操作简便,便与临床计数,操作简便快速且精度高。刘弋青等⑷采用微滤膜作为载体设计了微滤膜细菌总数快速检测技术,结果显示,该技术的检测结果与传统平板培养法无明显差异,但检测吋间更短,且操作更为简便。认为微滤膜分离技术对于细菌总数计数具有成本低、擦做简便快速及计数准确等优点。3.2微滤膜分离技术在霉菌酵母菌检测中的应用酵母菌以及霉菌检测是饮用水、饮料等的重要检测指标,
7、但目前尚缺乏标准检测方法,既往多采用饮料检测法进行检测。管随芳等⑸在浓缩苹果汁生产过程中应用微孔滤膜分离技术进行检测,结果显示,该技术对于霉菌、酵母菌、大肠菌群数的检出率较传统夺冠发酵法以及平皿倾注法显著提高,且操作更为简便、耗吋较短、准确度较高。认为微滤膜分离技术可广泛应用于样品霉菌以及酵母菌的检测,且操作简便快速、高效准确,具有较高的实际应用价值。3.3微滤膜分离技术在大肠杆菌群检测中的应用检测大肠杆菌群是评价饮食、医药卫生的关键指标,同时也是多种疾病微生物检测中的重要项目之一。目前,国家多推荐采用多
8、管发酵法或者滤膜法进行检测。但多管发酵法操作较为繁琐,检测试剂及器材用量均较大,对大肠杆菌群的培养周期较长,耗时耗力,II准确度以及精密度受到主动因素的影响[3]。苏丽晶等⑹对比分析了一次性离心法、离心滤膜法以及离心双重滤膜结合法对于大肠杆菌的检出情况,结果显示,离心双重滤膜结合法的检出率达100%,显著高于一次性离心法以及离心滤膜法,口离心滤膜法的检出率亦较一次性离心法显著提高,认为滤膜法用于大肠杆菌的检验具有较高的检出率,
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