Jump to content

Центр биопленочной инженерии

Координаты : 45 ° 39'57 "N 111 ° 02'47" W  /  45,66583 ° N 111,04639 ° W  / 45,66583; -111,04639  ( Здание инженерных и физических наук, Университет штата Монтана )
Центр биопленочной инженерии
Барнард-холл Университета штата Монтана, где находится Центр инженерии биопленок.
Головное учреждение Государственный университет Монтаны
Учредил 15 апреля 1990 г. ( 15 апреля 1990 г. ) [ 1 ]
Миссия Развивать базовые знания, технологии и образование, необходимые для понимания, контроля и использования биопленки . процессов
Директор Мэтью В. Филдс (2015 – настоящее время)
Филип С. Стюарт (2005–2015)
Джон В. Костертон (1993–2004)
Уильям Дж. Чараклис (1990–92)
Ранее назывался Центр межфазной микробной инженерии [ 2 ]
Расположение , ,
Соединенные Штаты
Координаты 45 ° 39'57 "N 111 ° 02'47" W  /  45,66583 ° N 111,04639 ° W  / 45,66583; -111,04639  ( Здание инженерных и физических наук, Университет штата Монтана )
Веб-сайт www .биопленка .монтана .edu

Центр биопленочной инженерии ( CBE ) — междисциплинарное исследовательское, образовательное и трансферное учреждение, расположенное в центральном кампусе Университета штата Монтана в Бозмане, штат Монтана . Центр был основан в апреле 1990 года как Центр разработки межфазных микробных процессов на основе гранта программы Центров инженерных исследований (ERC) Национального научного фонда (NSF). [ 3 ] CBE объединяет преподавателей из нескольких университетских факультетов, чтобы возглавлять междисциплинарные исследовательские группы, включая аспирантов и студентов, для продвижения фундаментальных знаний о биопленках , разработки полезных применений микробных биопленок и поиска решений промышленно важных проблем биопленок. Центр занимается проблемами биопленок, включая хронические раны , биоремедиацию и микробную коррозию , посредством междисциплинарных исследований и обучения инженеров , микробиологов и представителей промышленности. [ 4 ] [ 5 ]

Центр возник как Институт анализа химических и биологических процессов (IPA) в 1983 году. [ 1 ] В 1990 году центр стал национальным ERC как Центр инженерии межфазных микробных процессов на основе гранта NSF в размере 7,2 миллиона долларов. [ 2 ] В 1993 году центр получил свое нынешнее название — Центр инженерии биопленок. Срок действия первоначальных грантов истек в 2001 году, и центр стал самодостаточным.

Институт анализа химико-биологических процессов (1979–1990)

[ редактировать ]

В 1979 году У.Г. (Билл) Чараклис приехал в Университет штата Монтана из Университета Райса в качестве профессора гражданского (экологического) и химического машиностроения. Он собрал междисциплинарную команду инженеров , микробиологов и химиков для изучения процессов и эффектов роста микробов на границах раздела. [ 6 ] Он основал междисциплинарный институт экологической биотехнологии для удовлетворения потребностей промышленности в области биообрастания , микробной коррозии и технологии биопленок. [ 1 ] Институт анализа химических и биологических процессов (IPA) был основан Попечительским советом Монтаны в 1983 году на базе Инженерного колледжа государственного университета Монтаны. Билл Чараклис был его первым директором. IPA заложил основу для будущего статуса Центра инженерных исследований по нескольким причинам. IPA проводило фундаментальные исследования, разработки и испытания для промышленности и правительственных учреждений, а также реализовывало проекты по созданию биопленок, выходящие за рамки традиционных научных дисциплин. [ 7 ] IPA учредила программу членства Industrial Associates, и к 1989 году в программе участвовало 12 членов. [ 8 ]

Центр межфазной микробной инженерии (1990–1993)

[ редактировать ]
фотография микроскопа
Leica Системы конфокальных микроскопов

В 1989 году IPA подал заявку в NSF на получение статуса Центра инженерных исследований, который был предоставлен в апреле 1990 года. [ 3 ] Центр межфазной микробной инженерии был создан как один из трех национальных центров инженерных исследований из 48 заявителей. [ 9 ] В качестве ERC новой организации было поручено разработать междисциплинарную исследовательскую и образовательную программу в Университете штата Монтана, а также повысить конкурентоспособность промышленности США в технологиях, связанных с биопленками. Устав центра предписывал, чтобы программы исследований, образования и передачи технологий были полностью интегрированы в планирование программ центра. Программа Industrial Associates продолжала использоваться центром в качестве механизма для получения информации от промышленности о серьезных проблемах, связанных с биопленками, и сотрудничества в исследовательских инициативах центра, направленных на решение проблем биопленок. Образовательная программа центра набирала студентов для участия в междисциплинарных исследовательских группах и взаимодействия с представителями отрасли. [ 1 ]

Предоставление грантов Национального научного фонда в размере 7,2 миллиона долларов в течение первых пяти лет позволило расширить исследования центра в новых областях, в частности, в области биоремедиации и биогидрометаллургии . Промышленная сфера деятельности центра расширилась от контроля и смягчения последствий биопленки до позитивного использования биопленочных процессов для разрушения почвы и воды, а также извлечения минералов из низкосортных руд. [ 1 ] Проекты Центра были разработаны таким образом, чтобы охватить масштабы исследований от фундаментальных лабораторных до прикладных полевых экспериментов. Эти проекты позволили продолжить разработку микросенсоров для измерения градиентов газов и pH в сообществах биопленок. [ 10 ] микроскопия для выяснения физиологической активности организмов сообщества [ 11 ] и моделирование для прогнозирования поведения биопленок. [ 12 ]

Центр биопленочной инженерии (1993 – настоящее время)

[ редактировать ]

В 1992 году, через два года после его создания, умер первый директор центра Билл Чараклис. Университет штата Монтана заявил о своей приверженности центру, наняв Дж. У. (Билла) Костертона , профессора микробиологии из Университета Калгари , в качестве исполнительного директора и Джеймса Брайерса, профессора биохимической инженерии из Университета Дьюка , в качестве директора по исследованиям центра. . В 1993 году название центра было изменено на Центр инженерии биопленок (CBE). [ 13 ]

Под руководством Костертона центр продолжал выполнять свой устав и начал расширять сферу своих исследований. Костертон поощрял исследование биоэлектрического эффекта . [ 14 ] феномен межклеточной передачи сигналов и его связь со структурой биопленок [ 15 ] и подземные биобарьерные технологии для защиты воды и почвы от горнодобывающего загрязнения. [ 16 ] Промышленный интерес и членство выросли в ответ на более разнообразные темы исследований. К 1996 году членство Industrial Associate выросло до 19 разнообразных членов, включая представителей, представляющих компании по очистке воды, горнодобывающую промышленность, государственные лаборатории, специальные химикаты, потребительские товары и нефтяные и энергетические компании. [ 17 ] В июне 1996 года Национальный научный фонд возобновил свои обязательства перед Центром биопленочной инженерии, предоставив новый пятилетний грант в размере 7,6 миллиона долларов. [ 4 ]

В 1996 году национальный профиль исследований CBE и биопленок находился на подъеме. Многочисленные научные и средства массовой информации стали всерьез обращаться к биопленочной технологии. Статья в сентябрьском выпуске журнала Science за 1996 год под названием «Биопленки вторгаются в микробиологию» посвящена работе и истории Центра биопленочной инженерии. [ 4 ] Другие журналы и газеты, посвященные биопленкам и исследованиям CBE, включали New Scientist (обложка, 31 августа 1996 г.), [ 18 ] Новости науки (26 апреля 1997 г.), [ 19 ] « Чикаго Сан-Таймс» (17 мая 1998 г.), [ 20 ] Наука (19 марта 1999 г.), [ 21 ] Бизнесуик (12 сентября 1999 г.), [ 22 ] Найт Риддер / Служба новостей Tribune (7 января 2000 г.), [ 23 ] Природа (16 ноября 2000 г.) [ 24 ] и The Boston Globe (28 мая 2002 г.). [ 25 ] В 2001 году Костертон и заместитель директора CBE Филип С. Стюарт написали статью о биопленках «Борьба с биопленками», опубликованную в журнале Scientific American (1 июля 2001 г.). [ 26 ]

Самодостаточность (2001–)

[ редактировать ]

Программа NSF ERC была разработана для создания институциональных центров, которые станут самодостаточными в течение десяти лет. Центр инженерии биопленок при Университете штата Монтана начал планировать достижение самообеспеченности в 1998 году, создав в университете Целевую группу по самодостаточности. Центр достиг самоокупаемости в 2001 году и продолжает частично финансироваться за счет федеральных и частных грантов с постоянным упором на обеспечение ценности для Industrial Associates, а также при поддержке Университета штата Монтана и штата Монтана . [ 27 ] В 2005 году Филип С. Стюарт, профессор химической и биологической инженерии, был выбран третьим директором CBE. Стюарт, участвовавший в качестве преподавателя CBE с 1991 года, был ведущим экспертом в области противомикробных препаратов и контроля биопленок. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] За время пребывания Стюарта в CBE выросло количество преподавателей, промышленное членство, количество испытаний и проектов, спонсируемых промышленностью, а также участие студентов и аспирантов. Мэтью Филдс стал четвертым директором CBE в 2015 году. В 2022 финансовом году CBE заработало 1,2 миллиона долларов за счет работы с компаниями, представляющими различные отрасли промышленности, над проектами тестирования. Центр является одним из 24 самостоятельных центров инженерных исследований в программе Национального научного фонда. [ 31 ] CBE был широко представлен в книге « Агенты перемен: центры инженерных исследований NSF» , опубликованной в 2020 году NSF и Американским обществом инженерного образования.

Программы

[ редактировать ]

Программа исследований

[ редактировать ]
Изображение исследователя с химическим оборудованием в лаборатории
Анаэробная экспериментальная станция

Программа исследования биопленок центра была создана в 1980-х годах с упором на экологическую биоинженерию, междисциплинарные исследования и участие промышленности. Опыт факультета в области гражданского и экологического строительства, математики, микробиологии, химической и биологической инженерии , химии и биохимии, машиностроения и промышленного строительства, информатики, электротехники и статистики способствует разработке гипотез и планированию экспериментов. Центр проводит исследования, включающие различные масштабы наблюдения, от молекулярного до промышленного полевого масштаба, с проектами, охватывающими как фундаментальные, так и прикладные темы. Исследовательские группы CBE участвовали в многочисленных новаторских достижениях в области науки и технологии биопленок, включая: определение кворума , [ 32 ] проницаемость (науки о Земле) , [ 33 ] биоминерализация , [ 34 ] толерантность к противомикробным препаратам , [ 28 ] вязкоупругость , [ 35 ] отстраненность, [ 36 ] стандартизированные методы биопленки, [ 37 ] хронические раны , [ 38 ] топливо из водорослей , [ 39 ] микробная коррозия, [ 40 ] сульфатредуцирующие бактерии , [ 41 ] а также структуру и функцию биопленки. [ 42 ] Исследования CBE были опубликованы в известных рецензируемых журналах, в том числе: Nature , [ 43 ] Ланцет , [ 44 ] Наука , [ 45 ] [ 46 ] ДЖАМА , [ 47 ] ПНАС , [ 48 ] [ 49 ] Журнал ЭМБО , [ 50 ] Журнал ИСМЕ , [ 51 ] [ 52 ] Обзоры природы Микробиология [ 53 ] [ 54 ] и письма с физическими отзывами . [ 55 ] К 2022 году авторы CBE опубликовали более 1331 рецензируемую статью.[1] Более 20 изображений центра, связанных с биопленками, появились на обложках рецензируемых журналов. С момента его создания в 2011 году пользователи из 40 стран и 50 штатов загрузили 3761 изображение из библиотеки изображений CBE. [ 56 ]

Темы прикладных исследований, рассматриваемых центром в 2022 году, включали: [ 5 ]

Другие темы исследований в 2022 году включали:

Репутация центра в международном исследовательском сообществе и поощрение сотрудничества регулярно привлекают студентов и преподавателей из многочисленных учреждений США и зарубежных стран. С 1990 года 343 приглашенных исследователя из более чем 30 стран и 38 штатов США потратили от нескольких недель до года и более на изучение биопленок в лабораториях CBE. [ 57 ]

Отраслевые программы

[ редактировать ]

Программа Industrial Associates центра предоставляет доступ к информации центра, экспертным знаниям, обучению и другим преимуществам за годовую абонентскую плату. Программа началась в 1983 году с создания Института анализа химических и биологических процессов. [ 7 ] Исследовательская группа CBE по стандартизированным методам создания биопленок (SBM) занимается вопросами, представляющими интерес для компаний, разрабатывающих новые продукты, направленные на образование биопленок. Исследователи разрабатывают, совершенствуют и публикуют количественные методы выращивания, лечения, отбора проб и анализа биопленочных бактерий. Члены лаборатории SBM работают с международными организациями по стандартизации, чтобы обеспечить одобрение методов биопленки сообществом, устанавливающим стандарты. [ 58 ] По контракту с Агентством по охране окружающей среды США SBM проводит лабораторные исследования для поддержки разработки и стандартизации методов испытаний для измерения эффективности противомикробных продуктов, в том числе для биопленочных бактерий, и предоставляет статистические услуги, связанные с Управлением программ по пестицидам EPA. Программа тестирования. [ 59 ] CBE разработал стандарты антимикробных испытаний, принятые в 2018 году Агентством по охране окружающей среды США. Эти стандарты являются первыми, которые применяются конкретно к бактериальным биопленкам. Стандарты являются результатом исследований преподавателя CBE Дарлы Герес, профессора-исследователя в области нормативно-правового регулирования. Стандарты обеспечивают основу для сертификации, позволяющую компаниям проверять эффективность своей продукции против бактерий, образующих биопленки, и маркировать ее соответствующим образом с заявлением, аналогичным заявлению «Убивает 99,9% бактерий», которое можно найти на бутылках с отбеливателем и другими чистящими средствами. По словам биостатиста CBE Эла Паркера, производители противомикробных препаратов стремятся получить сертификацию из-за растущей осведомленности о бактериальных биопленках. По его словам, особый интерес проявляют организации общественного здравоохранения, такие как больницы, которые регулярно стерилизуют медицинское оборудование, например хирургические инструменты. «Произошла смена парадигмы», — сказал Паркер, чей статистический анализ сыграл центральную роль в формировании системы тестирования.

CBE Industrial Associates по состоянию на 1 ноября 2021 г.

В 2013 году директор CBE Фил Стюарт и индустриальный координатор CBE Пол Стурман работали в партнерстве с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), чтобы стать со-спонсорами однодневного семинара по биопленкам. По итогам семинара «Биопленки, медицинские устройства и технологии борьбы с биопленками: проблемы и возможности» был проведен в кампусе FDA White Oak 20 февраля 2014 года. [ 60 ] [ 61 ] Последующая встреча, организованная CBE 11 февраля 2015 года в Колледж-Парке, штат Мэриленд , под названием «Антибиопленочные технологии: пути к продуктивности», была проведена с целью продолжить развитие научного диалога между правительственными учреждениями США, промышленностью и научными кругами. [ 62 ]

Компании-члены представляли несколько промышленных категорий, включая энергетику/нефть, химию/специальную химию, бытовые/потребительские товары, медицину/здравоохранение, испытательные лаборатории, правительственные лаборатории, воду, целлюлозу и бумагу и горнодобывающую промышленность. В состав членов входят как крупные международные корпорации из списка Fortune 500, так и небольшие начинающие компании.

Образовательная программа

[ редактировать ]

магистратуры и Студенты бакалавриата участвуют в совместных междисциплинарных исследованиях в центре. Студенты работают под руководством многопрофильных преподавателей над решением проблем, связанных с биопленками в медицинском, промышленном и экологическом контексте. В исследованиях центра с 2011 по 2022 год участвовали преподаватели и студенты следующих кафедр и программ МГУ. [ 63 ]

  • Архитектура
  • Клеточная биология и нейронаука
  • Химическая и биологическая инженерия
  • Химия и биохимия
  • Гражданское и экологическое проектирование
  • Информатика
  • Направленные междисциплинарные исследования (колледж с отличием)
  • Экология
  • Земельные ресурсы и науки об окружающей среде
  • Материаловедение
  • Математические науки
  • Машиностроение и промышленное проектирование
  • Микробиология и иммунология
  • Микробиология и клеточная биология
  • Современные языки и литература

Бакалавриат

[ редактировать ]

Центр студенческого исследовательского опыта биопленочной инженерии (URE) был основан директором Дж. У. (Биллом) Костертоном и Райаном Джорданом в конце 1990-х годов. Кандидат наук (и впоследствии старший инженер-исследователь в CBE) Джордан руководил первыми студентами URE CBE в рамках программы качества воды в отдаленных районах Йеллоустонского национального парка и дикой природы Бриджер-Тетон, где студенты URE под руководством Джордана стали первыми исследователями, определившими роль биопленки в выходе из строя портативных фильтров очистки воды, используемых при ликвидации последствий стихийных бедствий, в военных целях и для отдыха на природе.

Студенты бакалавриата нанимаются в качестве научных сотрудников и работают в лабораториях CBE в качестве членов исследовательских групп над междисциплинарными проектами по биопленкам. Студентам CBE рекомендуется приобретать навыки лабораторных исследований, планирования экспериментов и группового общения. С 1990 года 1254 студента по 15 дисциплинам работали над проектами лабораторных биопленок под руководством преподавателей, связанных с CBE. В 2021-22 учебном году в CBE прошли обучение 59 студентов, в том числе 39 женщин и 20 мужчин. [ 57 ] [ 63 ]

Аспирантура

[ редактировать ]

Аспиранты получают степень по дисциплине, предлагаемой на одном из факультетов науки, сельского хозяйства или инженерии Университета штата Монтана, одновременно проводя свои исследования в лабораториях CBE. Студенческие аспирантские комитеты обычно являются междисциплинарными. Члены студенческого и аспирантского комитета выбирают курсовую работу, соответствующую интересам студента и программе обучения. Студентам инженерных специальностей рекомендуется посещать курсы микробиологии; Студентам, изучающим естественные науки, предлагается пройти соответствующие курсы инженерных наук. Аспиранты приобретают опыт, разрабатывая и проводя исследования, которые выходят за рамки традиционных академических дисциплин и оказывают непосредственное влияние на текущие экологические, промышленные и медицинские проблемы. Студенты работают над проектами, которые варьируются от фундаментальных до прикладных тем. Кроме того, программа CBE Industrial Associates помогает студентам установить рабочие отношения с потенциальными работодателями. Аспирантам предлагается развивать свои коммуникативные и лидерские навыки, выступая на исследовательских конференциях, наставляя студентов бакалавриата, организуя серию семинаров CBE и помогая в информационно-пропагандистских мероприятиях. [ 64 ] С 1990 года CBE выпустил 303 аспиранта. В CBE обучались 62 аспиранта, в том числе 33 женщины, 28 мужчин и один небинарный человек. [ 57 ] [ 63 ]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и Отчет об исследовании 1990 г., Государственный университет Монтаны (Отчет). стр. 10–11.
  2. ^ Jump up to: а б «Гранты на окружающую среду/экологию» . Ученый . 4 (24): 25. 10 декабря 1990 г. Проверено 27 февраля 2015 г. Создать новый Центр межфазной микробной инженерии; работа будет сосредоточена на биообрастании и биокоррозии, биоремедиации и биогидрометаллургии. 7,2 миллиона долларов от NSF для Университета штата Монтана, Бозман.
  3. ^ Jump up to: а б «Оригинальный устав» (PDF) . Национальный научный фонд. 15 апреля 1990 г. Архивировано из оригинала (PDF) 2 апреля 2015 г. . Проверено 27 февраля 2015 г.
  4. ^ Jump up to: а б с Потера, Кэрол (27 сентября 1996 г.). «Биопленки вторгаются в микробиологию, связывая микробиологию и инженерию». Наука . 273 (5283): 1795–1796. дои : 10.1126/science.273.5283.1795 . JSTOR   2891076 . ПМИД   8815541 . S2CID   4812689 .
  5. ^ Jump up to: а б «Исследовательская программа CBE» . Государственный университет Монтаны. Архивировано из оригинала 27 февраля 2015 г. Проверено 27 февраля 2015 г.
  6. ^ «Информационный бюллетень Центра межфазной микробной инженерии». ВПроцессе . Осень 1992 года.
  7. ^ Jump up to: а б Брошюра: «Университет штата Монтана представляет Институт анализа биологических и химических процессов». 1983 год
  8. ^ Отчет: «Стратегический план Института анализа биологических и химических процессов». Февраль 1989 г., стр. 50.
  9. ^ Стратегический план Института анализа биологических и химических процессов (Отчет). Февраль 1989 г. с. 50.
  10. ^ Левандовски З., Ли В., Чараклис В.Г., Литтл Би Джей (1989). «Измерение растворенного кислорода и pH микроэлектродами на металлических поверхностях, погруженных в воду» . Коррозия . 45 (2): 92–98. дои : 10.5006/1.3577838 . S2CID   45337591 .
  11. ^ Вентланд, Эрик Дж.; Стюарт, Филип С.; Хуан, Чинг-Цан; МакФетерс, Гордон А. (1996). «Пространственные вариации скорости роста в колониях и биопленке Klebsiella pneumoniae» . Биотехнологический прогресс . 12 (3): 316–321. дои : 10.1021/bp9600243 . ПМИД   8652119 . S2CID   31946787 .
  12. ^ Джонс, Уоррен Л.; Докери, Джек Д.; Фогель, Кертис Р.; Стурман, Пол Дж. (25 апреля 1993 г.). «Диффузия и реакция в пористых упаковочных средах: феноменологическая модель» . Биотехнология и биоинженерия . 41 (10): 947–956. дои : 10.1002/бит.260411005 . ПМИД   18601276 . S2CID   45391568 .
  13. ^ Центр новостей биопленочной инженерии, апрель 1993 г.; 1 (1): 1-3.
  14. ^ Костертон Дж. Уильям; Эллис, Брайан; Лам, Кан; Джонсон, Фрэнк; Хури, Антуан Э. (декабрь 1994 г.). «Механизм электрического усиления эффективности антибиотиков в уничтожении биопленочных бактерий» . Антимикробные средства и химиотерапия . 38 (12): 2803–2809. дои : 10.1128/aac.38.12.2803 . ЧВК   188289 . ПМИД   7695266 .
  15. ^ Дэвис, генеральный директор; Гизи, Г.Г. (март 1995 г.). «Регуляция гена биосинтеза альгината algC у Pseudomonas aeruginosa во время развития биопленки в непрерывной культуре» . Прикладная и экологическая микробиология . 61 (3): 860–7. Бибкод : 1995ApEnM..61..860D . дои : 10.1128/АЕМ.61.3.860-867.1995 . ПМК   167351 . ПМИД   7793920 .
  16. ^ Джеймс, Гарт А.; Уорвуд, Брайан К.; Каннингем Альфред Б.; Стурман, Пол Дж.; Хиберт, Рэндалл; Костертон Дж.В. (24 мая 1995 г.). «Оценка формирования и устойчивости подповерхностного биобарьера» (PDF) . Материалы 10-й ежегодной конференции по исследованию опасных отходов, Манхэттен, Канзас. : 82–91 . Проверено 06 марта 2015 г.
  17. ^ Отчет Центра биопленочной инженерии за седьмой год и предложение по продлению, февраль 1997 г.; Таблица 9.3.
  18. ^ Коглан, Энди (31 августа 1996 г.). «Город слизи» . Новый учёный (2045): 32–36. ISSN   0262-4079 . Проверено 01 марта 2015 г.
  19. ^ Ву, Коринна (26 апреля 1997 г.). «Материал вызывает беспокойство у бактериальных пленок» . Новости науки . 151 (17): 253. дои : 10.2307/4018488 . JSTOR   4018488 . Проверено 01 марта 2015 г.
  20. ^ Штернберг, Стив (17 мая 1998 г.). «Зуб дела: стоматологические инфекции, связанные с другими заболеваниями». Чикаго Сан-Таймс .
  21. ^ Потера, Кэрол (19 марта 1999 г.). «Установление связи между биопленками и болезнями». Наука . 283 (5409): 1837–1839. дои : 10.1126/science.283.5409.1837 . JSTOR   2896613 . ПМИД   10206887 . S2CID   45123029 .
  22. ^ Ликинг, Эллен (12 сентября 1999 г.). «Как справиться с бактериальной слизью» . Деловая неделя . Проверено 01 марта 2015 г.
  23. ^ Бойд, Роберт С. (7 января 2000 г.). « «Слизкие, ужасные биопленки» пронизывают повседневную жизнь» . Найт Риддер/Служба новостей Tribune . Архивировано из оригинала 18 октября 2016 года . Проверено 01 марта 2015 г.
  24. ^ Чикурель, Марина (16 ноября 2000 г.). «Разрушители слизи, номер 408» . Природа . 408 (6810): 284–286. дои : 10.1038/35042737 . ПМИД   11099013 .
  25. ^ Delude, Кэтрин Делуд (28 мая 2002 г.). «Виновником ушных инфекций является «биопленка», защищающая бактерии» . Бостон Глобус . Архивировано из оригинала 18 октября 2016 года . Проверено 01 марта 2015 г.
  26. ^ Костертон, JW; Стюарт, Филип С. (1 июля 2001 г.). «Борьба с биопленками». Научный американец . 285 (1): 75–81. Бибкод : 2001SciAm.285a..74C . doi : 10.1038/scientificamerican0701-74 . ПМИД   11432197 .
  27. ^ Заключительный отчет Центра биопленочной инженерии. Февраль 2001 г. стр. 15.
  28. ^ Jump up to: а б де Бир, Дирк; Шринивасан, Рохини; Стюарт, Филип С. (декабрь 1994 г.). «Прямое измерение проникновения хлора в биопленки при дезинфекции» . Прикладная и экологическая микробиология . 60 (12): 4339–4344. Бибкод : 1994ApEnM..60.4339D . дои : 10.1128/АЕМ.60.12.4339-4344.1994 . ЧВК   201990 . ПМИД   7811074 .
  29. ^ Ма, Тьен Фа; Питтс, Бетси; Пеллок, Бретт; Уокер, Грэм К.; Стюарт, Филип С.; О'Тул, Джордж А. (20 ноября 2003 г.). «Генетическая основа устойчивости биопленок Pseudomonas aeruginosa к антибиотикам» . Природа . 426 (6964): 306–310. Бибкод : 2003Natur.426..306M . дои : 10.1038/nature02122 . ПМИД   14628055 . S2CID   4412747 .
  30. ^ Уолтерс, Маршалл К. III; Роу, Фрэнк; Бугникур, Амандин; Франклин, Майкл Дж.; Стюарт, Филип С. (январь 2003 г.). «Вклад проникновения антибиотиков, ограничения кислорода и низкой метаболической активности в толерантность биопленок Pseudomonas aeruginosa к ципрофлоксацину и тобрамицину» . Антимикробные средства и химиотерапия . 47 (1): 317–323. doi : 10.1128/aac.47.1.317-323.2003 . ПМЦ   148957 . ПМИД   12499208 .
  31. ^ «Высшие центры ERC (самостоятельные)» . Ассоциация центров инженерных исследований . Проверено 28 февраля 2015 г.
  32. ^ Дэвис Д.Г., Парсек М.Р., Пирсон Дж.П., Иглевски Б.Х. , Костертон Дж.В., Гринберг Е.П. (10 апреля 1998 г.). «Участие межклеточных сигналов в развитии бактериальной биопленки» . Наука . 280 (5361): 295–298. Бибкод : 1998Sci...280..295D . дои : 10.1126/science.280.5361.295 . JSTOR   2895685 . ПМИД   9535661 . S2CID   2887211 .
  33. ^ Альфред Б. Каннингем; Уильям Дж. Чараклс; Фелсал Абедин; Дэвид Кроуфорд (июль 1991 г.). «Влияние накопления биопленок на гидродинамику пористых сред» . Экологические науки и технологии . 25 (7): 1305–1311. Бибкод : 1991EnST...25.1305C . дои : 10.1021/es00019a013 .
  34. ^ Митчелл, А.; Филлипс, А.; Кашуба Дж.; Холлис, В.; Каннингем, А.; Герлах, Р. (февраль 2009 г.). «Микробиологическое усиление карбонатной минерализации и геологическое сдерживание CO2» . Энергетическая процедура . 1 (1): 3245–3252. дои : 10.1016/j.egypro.2009.02.109 .
  35. ^ Клэппер И., Рупп С.Дж., Карго Р., Пуревдорж Б. и Стодли П. (5 ноября 2002 г.). «Описание вязкоупругой жидкости свойств материала бактериальной биопленки» . Биотехнология и биоинженерия . 80 (3): 289–296. дои : 10.1002/бит.10376 . ПМИД   12226861 .
  36. ^ Пейтон Б.М., Чараклис В.Г. (1993). «Статистический анализ влияния использования субстрата и напряжения сдвига на кинетику отслоения биопленки» . Биотехнология Биоинж . 41 (7): 728–735. дои : 10.1002/бит.260410707 . ПМИД   18609615 . S2CID   29237582 .
  37. ^ Бэкингем-Мейер, Келли; Герес, Дарла М.; Гамильтон, Мартин А. (август 2007 г.). «Сравнительная оценка испытаний эффективности дезинфицирующих средств для биопленок» . Журнал микробиологических методов . 70 (2): 236–244. дои : 10.1016/j.mimet.2007.04.010 . ПМИД   17524505 .
  38. ^ Джеймс, Гарт А.; Суоггер, Эллен; Уолкотт, Рэндалл; Пульчини, Элинор деЛанси; Сеокр, Патрик; Сестрич, Дженнифер; Костертон, Джон В.; Стюарт, Филип С. (февраль 2008 г.). «Биопленки в хронических ранах». Заживление и регенерация ран . 16 (1): 37–44. дои : 10.1111/j.1524-475x.2007.00321.x . ПМИД   18086294 . S2CID   23940244 .
  39. ^ Филдс, Мэтью В.; Хайс, Адам; Ломан, Иган Дж.; Белл, Тиса; Гарднер, Роб Д.; Корредор, Луиза; Молл, Карен; Пейтон, Брент М.; Чараклис, Грегори В.; Герлах, Робин (июнь 2014 г.). «Источники и ресурсы: важность питательных веществ, распределение ресурсов и экология при выращивании микроводорослей для накопления липидов» . Прикладная микробиология и биотехнология . 98 (11): 4805–4816. дои : 10.1007/s00253-014-5694-7 . ПМК   4024127 . ПМИД   24695829 .
  40. ^ Дикинсон, Вашингтон; Каккаво, Ф.; Олесен, Б.; Левандовски, З. (июль 1997 г.). «Облагораживание нержавеющей стали бактерией Leptothrix Discophora, осаждающей марганец» . Прикладная и экологическая микробиология . 63 (7): 2502–2506. Бибкод : 1997ApEnM..63.2502D . дои : 10.1128/АЕМ.63.7.2502-2506.1997 . ПМК   1389190 . ПМИД   16535635 .
  41. ^ Чен К.И., Рейнсель М.А., Мюллер Р.Ф. (1994). «Кинетическое исследование микробного закисления в пористых средах с использованием микробных консорциумов из нефтяных пластов» . Биотехнология Биоинж . 44 (3): 263–269. дои : 10.1002/бит.260440302 . ПМИД   18618741 . S2CID   22894023 .
  42. ^ Де Бир Д., Студли П., Роу Ф., Левандовски З. (1994). «Влияние биопленочных структур на распределение кислорода и массоперенос» . Биотехнология Биоинж . 43 (11): 1131–1138. дои : 10.1002/бит.260431118 . ПМИД   18615526 . S2CID   23865637 .
  43. ^ Мах, Тьен-Фах; О'Тул, Джордж А.; Пеллок, Бретт; Питтс, Бетси; Стюарт, Филип С.; Уокер, Грэм К. (20 ноября 2003 г.). «Генетическая основа устойчивости биопленок Pseudomonas aeruginosa к антибиотикам» . Природа . 426 (6964): 306–310. Бибкод : 2003Natur.426..306M . дои : 10.1038/nature02122 . ПМИД   14628055 . S2CID   4412747 .
  44. ^ Стюарт, Филип С.; Костертон, JW (14 июля 2001 г.). «Антибиотикорезистентность бактерий в биопленках» . Ланцет . 358 (9276): 135–138. дои : 10.1016/s0140-6736(01)05321-1 . ПМИД   11463434 . S2CID   46125592 .
  45. ^ Дэвис, Дэвид Г.; Парсек, Мэтью Р.; Пирсон, Джеймс П.; Иглевски, Барбара Х.; Костертон, JW; Гринберг, Е.П. (10 апреля 1998 г.). «Участие межклеточных сигналов в развитии бактериальной биопленки» . Наука . 280 (5361): 295–298. Бибкод : 1998Sci...280..295D . дои : 10.1126/science.280.5361.295 . JSTOR   2895685 . ПМИД   9535661 . S2CID   2887211 .
  46. ^ Костертон, JW; Стюарт Филип С.; Гринберг, Е.П. (21 мая 1999 г.). «Бактериальные биопленки: частая причина стойких инфекций» . Наука . 284 (5418): 1318–1322. Бибкод : 1999Sci...284.1318C . дои : 10.1126/science.284.5418.1318 . JSTOR   2899085 . ПМИД   10334980 .
  47. ^ Эрлих, Гарт Д.; Ви, Ричард; Ван, Сюэ; Костертон, Дж. Уильям; Хейс, Джей Д.; Ху, Фен Цзе; Дэйгл, Берни Дж.; Эрлих, Майлз Д.; Пост, Дж. Кристофер (3 апреля 2002 г.). «Формирование биопленки слизистой оболочки среднего уха на модели среднего отита у шиншиллы» . ДЖАМА . 287 (13): 1710–1715. дои : 10.1001/jama.287.13.1710 . ПМИД   11926896 .
  48. ^ ДеПас, Уильям Х.; Хуфнагель, Дэвид А.; Ли, Джон С.; Бланко, Луз П.; Бернштейн, Ганс К.; Фишер, Стив Т.; Джеймс, Гарт А.; Стюарт, Филип С.; Чепмен, Мэтью Р. (12 февраля 2003 г.). «Железо индуцирует бимодальное развитие популяции Escherichia coli» . ПНАС . 110 (7): 2629–2634. дои : 10.1073/pnas.1218703110 . ПМЦ   3574911 . ПМИД   23359678 .
  49. ^ Кристнер, Брент К.; Цай, Ронгман; Моррис, Синди Э.; Маккартер, Кевин С.; Форман Кристин М.; Скидмор, Марк Л.; Монтросс, Скотт Н.; Сэндс, Дэвид К. (2 декабря 2008 г.). «Географическое, сезонное влияние и химия осадков на численность и активность биологических зародышей льда в дожде и снеге» . ПНАС . 105 (48): 18854–18859. Бибкод : 2008PNAS..10518854C . дои : 10.1073/pnas.0809816105 . JSTOR   25465556 . ПМК   2596265 . ПМИД   19028877 .
  50. ^ Хентцер, Мортен; Ву, Хун; Андерсон, Йенс Бо; Ридель, Катрин; Расмуссен, Томас Б.; Багге, Нильс; Кумар, Нареш; Шембри, Марк А.; Сун, Чжицзюнь; Кристофферсен, Питер; Мейнфилд, Майк; Костертон, Джон В.; Молин, Сорен; Эберл, Лео; Стейнберг, Питер; Кьеллеберг, Стаффан; Хойби, Нильс; Гивсков, Михаил (1 августа 2003 г.). «Ослабление вирулентности Pseudomonas aeruginosa ингибиторами чувства кворума» . Журнал ЭМБО . 22 (15): 3803–3815. дои : 10.1093/emboj/cdg366 . ПМК   169039 . ПМИД   12881415 .
  51. ^ Он, Цян; Он, Чжили; Джойнер, Доминик К.; Иоахимиак, Марцин; Прайс, Морган Н.; Ян, Замин К.; Йен, Хуэй-Че Билл; Хемме, Кристофер Л.; Чен, Вэньцюн; Филдс, Мэтью М.; Шталь, Дэвид А.; Кислинг, Джей Д.; Келлер, Мартин; Аркин, Адам П.; Хейзен, Терри С.; Уолл, Джуди Д.; Чжоу, Цзичжун (ноябрь 2010 г.). «Воздействие повышенного содержания нитратов на сульфатредуцирующие бактерии: сравнительное исследование Desulfovibrio vulgaris» . Журнал ISME . 4 (11): 1386–97. дои : 10.1038/ismej.2010.59 . ПМИД   20445634 .
  52. ^ Хван, Чиачи; Ву, Вэйминь; Джентри, Терри Дж.; Карли, Джек; Корбин, Гейл А.; Кэрролл, Сью Л.; Уотсон, Дэвид Б.; Джардин, Фил М.; Чжоу, Цзичжун; Криддл, Крейг С.; Филдс, Мэтью В. (2009). «Смена бактериального сообщества во время биоремедиации урана in situ: пространственное сходство вдоль контролируемых путей потока» . Журнал ISME . 3 (1): 47–64. дои : 10.1038/ismej.2008.77 . ПМИД   18769457 .
  53. ^ Стюарт, Филип С.; Франклин, Майкл Дж. (март 2008 г.). «Физиологическая гетерогенность биопленок» . Обзоры природы Микробиология . 6 (3): 199–210. дои : 10.1038/nrmicro1838 . ПМИД   18264116 . S2CID   5477887 .
  54. ^ Холл-Студли, Луанна; Костертон, Джон В.; Студли, Пол (февраль 2004 г.). «Бактериальные биопленки: от окружающей среды к инфекционным заболеваниям». Обзоры природы Микробиология . 2 (2): 95–108. дои : 10.1038/nrmicro821 . ПМИД   15040259 . S2CID   9107205 .
  55. ^ Сеймур, Джозеф Д.; Гейдж, Джастин П.; Кодд, Сара Л.; Герлах, Робин (5 ноября 2004 г.). «Аномальный транспорт жидкости в пористых средах, вызванный ростом биопленок» . Письма о физических отзывах . 93 (19): 198103. Бибкод : 2004PhRvL..93s8103S . doi : 10.1103/physrevlett.93.198103 . ПМИД   15600886 .
  56. ^ «Обложки исследований» . Государственный университет Монтаны. Архивировано из оригинала 02 апреля 2015 г. Проверено 05 марта 2015 г.
  57. ^ Jump up to: а б с Центру биопленочной инженерии МГУ 25 лет и растет (PDF) (Отчет). 2014. стр. 1–24. Архивировано из оригинала (PDF) 2 апреля 2015 г. Проверено 27 февраля 2015 г.
  58. ^ Гриффин К. (22 ноября 2013 г.). «Преподаватель CBE, удостоенный награды ASTM International» . Государственный университет Монтаны. Архивировано из оригинала 2 марта 2015 года . Проверено 27 февраля 2015 г.
  59. ^ Беккер, Майкл (22 августа 2008 г.). «Исследование биопленок МГУ помогает установить стандарты для повседневных продуктов» . Служба новостей МГУ . Проверено 27 февраля 2015 г.
  60. ^ «FDA проведет форум по технологии борьбы с биопленками» . Служба новостей штата. 24 января 2014 года . Проверено 20 января 2016 г.
  61. ^ «Открытый семинар – Биопленки, медицинские устройства и антибиопленочные технологии – Проблемы и возможности, 20 февраля 2014 г.» . Веб-сайт Федерального реестра . Проверено 27 февраля 2015 г.
  62. ^ «Повестка дня: Антибиопленочные технологии: пути к разработке продуктов» (PDF) . Государственный университет Монтаны. 20 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала (PDF) 2 апреля 2015 г. . Проверено 27 февраля 2015 г.
  63. ^ Jump up to: а б с ПРИЛОЖЕНИЕ CBE за 2014 год, Годовой отчет CBE (PDF) (Отчет). Центр биопленочной инженерии МГУ. 2014. стр. 16, 19–23. Архивировано из оригинала (PDF) 21 сентября 2015 г. Проверено 27 февраля 2015 г.
  64. ^ «Высшее образование CBE» . Государственный университет Монтаны. Архивировано из оригинала 02 апреля 2015 г. Проверено 27 февраля 2015 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: b204cc769af015e2cbecd48b23e7eb53__1704034320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/b2/53/b204cc769af015e2cbecd48b23e7eb53.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Center for Biofilm Engineering - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)