败血症是人们不能忽视的疾病,大家可能没想到,医院死亡的病例中,败血症是其中数量最多的病因之一。而如今由于抗生素的应用,耐药的细菌增多,败血症变得更为复杂。如果医生能够更早地发现发病,就可以更早开始治疗,以降低患者死亡率。
RIT机械工程学院研究员——来自中国的杜可(读他的故事)将开发一种微流体装置,有望改进血液中耐药细菌的检测,血液中的耐药细菌是引起败血症的最常见病原体之一。
RITKateGleason工程学院机械工程助理教授杜可(左)和他的团队
杜教授最近获得了美国国立卫生研究院(NIH)的资助,用于开发检测系统并进一步临床研究如何针对细菌进行干预。这项资助为期五年,价值万美元。此项资助专门授予那些研发可以推动重要的医学突破的基础生物医学技术(例如原型设备和应用程序)的教职研究人员。NIH审查的众多领域之一是败血症——特别是针对有效的治疗选择、更好的诊断技术以及进一步阐明关键风险因素。
“即使是少量的细菌也会导致这种严重的感染。你如何能快速找到它?你怎么知道这种细菌是否耐药菌?这就是为什么我们正在研究CRISPR分析——一种专门针对耐药菌株的基因编辑方法。这个想法是,如果你能尽早发现耐药菌株,那么医生就会知道哪些抗生素或治疗方法可以挽救生命。”RITKateGleason工程学院机械工程助理教授杜可解释道。
根据美国国立综合医学科学研究所的数据,美国有近万成年人患有败血症,其中四分之一死于感染。由于细菌菌株发生变异,一些感染无法通过普通抗生素解决,这让充分治疗成为了一个难题。
自从在RIT开始工作以来,杜可教授就在他的纳米生物传感、纳米制造和纳米材料实验室(N3)建立了一个包括本科生和研究生在内的跨学科研究团队。同时,他也是RIT个性化医疗保健技术项目的一分子,该计划旨在需要融合工程和医疗保健。他的工作涉及使用新材料和纳米制造功能改进生物传感设备,用于鉴别难以分辨的生物颗粒。这些技术可以推进当今所需的即时护理和快速检测技术。
“这是一项重要的工作,我发现许多有才华的本科生和研究生对此感兴趣,”他说,“我们正在尝试使用一种非常强大的遗传方法来检测耐药菌株。这将是一个热门项目,我们希望所有这些部分都能融合在一起。”
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