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    Detection and imaging of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa biofilm communities by surface-enhanced resonance Raman scattering

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    DetectionImagingQuor ... (2.655Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/31493
    DOI: 10.1038/nmat4720
    ISSN: 1476-1122
    ISSN: 1476-4660
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    Autoría
    Bodelón, Gustavo; Montes-García, Verónica; López-Puente, Vanesa; Hill, Eric H.; Hamon, Cyrille; Sanz Ortiz, Marta NorahAutoridad Unican; Rodal-Cedeira, Sergio; Costas, Celina; Celiksoy, Sirin; Pérez-Juste, Ignacio; Scarabelli, LeonardoAutoridad Unican; La Porta, Andrea; Pérez-Juste, Jorge; Pastoriza-Santos, Isabel; Liz-Marzán, Luis M.
    Fecha
    2016
    Derechos
    Alojado según Resolución CNEAI 5/12/23 (ANECA) © Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature. All rights reserved
    Publicado en
    Nature Materials, 2016, 15, 1203-1211
    Editorial
    Nature Publishing Group
    Enlace a la publicación
    http://dx.doi.org/10.1038/nmat4720
    Resumen/Abstract
    Most bacteria in nature exist as biofilms, which support intercellular signalling processes such as quorum sensing (QS), a cell-to-cell communication mechanism that allows bacteria to monitor and respond to cell density and changes in the environment. As QS and biofilms are involved in the ability of bacteria to cause disease, there is a need for the development of methods for the non-invasive analysis of QS in natural bacterial populations. Here, by using surface-enhanced resonance Raman scattering spectroscopy, we report rationally designed nanostructured plasmonic substrates for the in situ, label-free detection of a QS signalling metabolite in growing Pseudomonas aeruginosa biofilms and microcolonies. The in situ, non-invasive plasmonic imaging of QS in biofilms provides a powerful analytical approach for studying intercellular communication on the basis of secreted molecules as signals.
    Colecciones a las que pertenece
    • D29 Artículos [332]

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