在岩石圈(土壤)、水圈(水)和大气(空气)这三个行星生物圈中,对大气微生物含量的研究最少,这是非常反常的,主要原因是将大气作为微生物栖息的生态系统进行研究多年来一直是一项技术挑战。[1]
自2010年以来,Coriolis空气采样器已越来越多地用于多个领域,从学术研究到兽医、医疗保健和职业危害评估等。用于检测病毒、细菌和真菌,通过使用培养、多重PCR、qPCR和RT-ddPCR、宏基因组学、显微镜、微流控细胞术和LC-MS/MS等多种技术分析Coriolis采集的样本。而用于检测空气中微生物的应用数量仍在不断增加,还有很多优化的空间。
感谢Coriolis在世界各地的用户发表了300多份出版文献,我们从中能够学习到一些更好的采样策略和方案,以此改进我们的技术和技术支持。从这些文献中,bertin科学家选择了三篇对优化收集空气样品最高质量的开源研究论文,用于优化Coriolis生物空气采样器检测病毒、细菌和真菌,向所有科研人员表示衷心的感谢!这三篇文献内容如下:
1、病毒检测
2、细菌检测
3、真菌检测
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参考文献
1 、Gusareva et al 2019. Microbial communities in the tropical air ecosystem follow a precise diel cycle. PNAS https://doi.org/10.1073/pnas.1908493116
2、 Delanoë, Antoine, Natacha Heutte, Stéphanie Gente, Virginie Séguin, et David Garon. 2020. Relationships between Exposure to Bioaerosols, Moldy Surface and Symptoms in French Mold-Damaged Homes. Atmosphere https://doi.org/10.3390/atmos11030223.
3 、Kokubo, Makoto, So Fujiyoshi, Daisuke Ogura, Makiko Nakajima, Ayako Fujieda, Jun Noda, et Fumito Maruyama. 2021. Relationship between the Microbiome and Indoor Temperature/Humidity in a Traditional Japanese House with a Thatched Roof in Kyoto, Japan. Diversity https://doi.org/10.3390/d13100475.
4 、Silva, Priscilla Gomes da, José Gonçalves, Ariana Isabel Brito Lopes, Nury Alves Esteves, Gustavo Emanuel Enes Bamba, Maria São José Nascimento, Pedro T. B. S. Branco, Ruben R. G. Soares, Sofia I. V. Sousa, et João R. Mesquita. 2022. Evidence of Air and Surface Contamination with SARS-CoV-2 in a Major Hospital in Portugal. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph19010525.
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