增材制造利用了样品的微流体设置,以应对病原体的色度检测
Sripadh Guptha Yedire1, Imman Isaac Hosseini1, Hamed Shieh1
1Department of Bioengineering, McGill University, Montréal, QC, H3A 0C3, Canada. sara.mahshid@mcgill.ca.
Lab on a chip
|September 1, 2023
概括
这项研究介绍了一种新的,自动化的智能手机操作的设备,用于快速检测传染病,使用色度循环介导的同热放大 (LAMP). 该系统能够在护理点提供快速,可靠的结果,克服了以前的局限性.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 临床诊断 临床诊断 临床诊断
- 分子检测方法 分子检测方法
背景情况:
- 与循环介导同热放大 (LAMP) 集成的色度检测提供了治疗点传染病诊断的潜力.
- 目前的方法面临的挑战是速度,用户变化,信号量化和复杂的手动步骤,限制了临床应用.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的,自动化的,智能手机操作的系统,用于快速,色度检测传染病.
- 为了解决现有的基于LAMP的色度测试的局限性,包括速度,可重现性和易用性.
主要方法:
- 设计了一个集成系统,包括一个增材制造的微流体,一个带有可控表光照明 (PRICE) 模块的便携式反射光成像设置,以及一个控制/数据分析模块.
- 微流体子自动化样品准备,试剂混合和异热放大,使用可调节的弹性体腔和执行器.
- PRICE模块捕捉了等离子体纳米结构基板上的色度变化,用于定量分析.
主要成果:
- 该自动化系统成功检测到SARS-CoV-2野生型RNA.
- 核酸检测的快速周转时间为13分钟.
- 单个组件的特征,证明了集成设备的可行性.
结论:
- 开发的智能手机操作的自动化设置为快速,即时的分子诊断提供了强大的解决方案.
- 这项技术有可能适用于各种需要顺序流体处理的分子试验.
- 该系统解决了关键挑战,为在资源有限的环境中改进传染病检测铺平了道路.


