基于双螺旋微流体芯片和实时RPA方法的CTC中EGFR突变的快速检测
Wen-Man Li1, Xiao-Dong Ren1, Yu-Zhu Jiang2
1Department of Laboratory Medicine, Daping Hospital, Army Medical University, Chongqing, China.
Analytical and bioanalytical chemistry
|May 30, 2023
概括
这项研究提出了一种快速,简单的方法来检测循环瘤细胞 (CTC) 中的癌症突变,使用微流体和实时RPA. 这一突破使得迅速,非侵入性癌症诊断和个性化治疗调整成为可能.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 分子诊断学 分子诊断学
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 循环瘤细胞 (CTC) 通过液体活检为癌症诊断和治疗监测提供关键的遗传信息.
- 目前的CTC突变检测方法 (PCR,DNA测序) 是复杂的,耗时的,需要专门的设备,限制了可访问性.
研究的目的:
- 开发一种简单,快速和方便的方法来检测CTC中的突变.
- 在非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者中使用表皮生长因子受体 (EGFR) 19 脱离 (Del19) 突变证明该方法的有效性.
主要方法:
- 从NSCLC患者的血液中分离出CTC,使用高效的双螺旋微流体芯片.
- 排序的CTC进行了蛋白酶K溶解,随后进行实时复合酶聚合酶放大 (RPA) 以检测E19del突变.
主要成果:
- 结合微流体分类和实时RPA方法,在2小时内实现了精确的突变检测.
- 该试验在具有挑战性的背景下仅检测到3个细胞和1%的目标变异,显示出高灵敏度.
结论:
- 这种新的方法为NSCLC患者的非侵入性E19del突变诊断提供了快速,准确和可访问的方法.
- 该平台具有作为各种突变和基因融合的通用分子诊断工具的潜力,有助于精确的瘤患者护理.


