并行检测多种动物性寄生虫使用实时化循环介导的基于异热放大的四重样本微流体芯片.
Yu-Xin Chen1,2, Yi-Rong Lou1,2, Li-Jun Duan1,2,3
1State Key Laboratory for Managing Biotic and Chemical Threats to the Quality and Safety of Agro-products, Ningbo University, Ningbo, China.
Frontiers in microbiology
|October 12, 2023
概括
一个具有循环介导同热放大 (LAMP) 的新型微流体芯片可以快速自动检测五种关键的动物寄生虫. 这种芯片上的LAMP测定为寄生虫监测提供了高灵敏度和特异性.
科学领域:
- 寄生虫学的寄生虫学
- 分子诊断学 分子诊断
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 动物传染性寄生虫对全球健康构成重大挑战.
- 准确和快速的检测方法对于疾病控制和预防至关重要.
研究的目的:
- 开发和验证基于微流体芯片的循环介导同热放大 (芯片上的LAMP) 试验.
- 为了能够同时检测五种主要的动物性寄生虫: *Toxoplasma gondii*, *Cryptosporidium parvum*, *Cryptosporidium hominis*, *Clonorchis sinensis* 和 *Taenia solium*.
主要方法:
- 微流体芯片技术与LAMP的整合,用于并行分析多个样本和目标.
- 采用低反应体积 (5μL) 和单个化温度 (65°C) 的自动化样本处理.
- 使用重组等离子体DNA和现场样本评估检测极限,阳性时间,可重复性,临床敏感性和特异性.
主要成果:
- 实现了从10−2到10−3pg/μL的重组等离子体DNA检测极限.
- 证明了强大的可重现性,变化系数<10%和时间到正值值<40分钟.
- 在135个实地样本中报告了检测动物性寄生虫的高临床敏感性 (98.08%) 和特异性 (97.59%).
结论:
- 开发的芯片上LAMP检测是一种高度敏感,特定和可重复的方法,用于检测多种动物性寄生虫.
- 该试验的自动化,低试剂消耗和易于操作使其适用于现场检测和例行监测.
- 这项技术在动物性寄生虫感染的监测和控制方面取得了重大进展.


