文爱 app 数字化微流控+比色法环介导等温扩增达成多种疾病现场可视化会诊

商量配景 跟着大祖传染病的流行,核酸检测时间如团员酶链响应(PCR)和等温扩增在多样疾病的快速会诊中施展了蹙迫作用。 频繁情况下,样品需要通过冷链输送到配备精良的病院或检测中心进行检测。 丝袜吧 传统的检测经由高度依赖专科时间东说念主员进行东说念主工操作,从样品到终止的扫数这个词经由耗时较长, 无法自在快速现场检测的需求,极度是在资源有限的地区。 此外,样品的输送不仅加多了老本,在储存和输送条款失当的情况下还可能导致样本失效,变成假阴性终止。 因此,开导快速、苟简、低老本的现场检测平台具有蹙迫...


文爱 app 数字化微流控+比色法环介导等温扩增达成多种疾病现场可视化会诊

图片商量配景

跟着大祖传染病的流行,核酸检测时间如团员酶链响应(PCR)和等温扩增在多样疾病的快速会诊中施展了蹙迫作用。

频繁情况下,样品需要通过冷链输送到配备精良的病院或检测中心进行检测。

丝袜吧

传统的检测经由高度依赖专科时间东说念主员进行东说念主工操作,从样品到终止的扫数这个词经由耗时较长, 无法自在快速现场检测的需求,极度是在资源有限的地区。

此外,样品的输送不仅加多了老本,在储存和输送条款失当的情况下还可能导致样本失效,变成假阴性终止。

因此,开导快速、苟简、低老本的现场检测平台具有蹙迫风趣。商量内容近日,北京师范大学-香港浸会大学聚合外洋学院 (UIC) 雷波教授团队、暨南大学董铖副教授与珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司联结开导了一种基于数字微流控(DMF)时间和环介导等温扩增(LAMP)显色响应的可视化检测平台。

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该平台包含多个响应单位可同期检测多个样本中的多个靶标基因,大大普及了检测遵循。此外,诈欺 DMF 重大的液滴操控才调,达成了自动化极端检测,幸免了传统极端检测口头中由于开盖等东说念主工操作引起的欺凌问题。该商量通过将高浓度的干燥染料应用于 LAMP 的显色检测,大大普及了小体积响应液滴(5 μl)的显色进度,使得响应终止无需特定的光源条款,在环境光照下即可进行肉眼判读。图片

图1. 用 DMF-LAMP 口头进行对虾疾病会诊的总暗意图。(a)样品制备。(b)芯片上操作和 LAMP 响应。(c)DMF 芯片的侧视图和扫尾系统的方块图。(d)中性红的分子结构以及由阳性 LAMP 扩增引起的模样滚动。(e)从样品到终止的扫数这个词经由的时候轴。该平台应用于水产病害检测,快速、准确地检测出对虾的三种常见病原体:肠细胞隐孢子虫(EHP)、传染性皮下和造血组织坏死病毒(IHHNV)以及白斑详细征病毒(WSSV),检测限为 101 拷贝/μl DNA。在这项商量中,该团队还对 DMF-LAMP 口头进行了特异性和确凿样品检测才调的评估。特异性践诺终止标明,该口头在与大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒和尚氏菌以趁早期牺牲详细征(EMS)和对虾血细胞虹彩病毒(SHIV)等水及水居品中常见病原体的交叉响应测试中均无非特异性扩增, 施展出精良的特异性。在确凿样本检测践诺中,鉴识用 DMF-LAMP 法和 qPCR 贸易试剂盒对 58 个虾样本进行检测,终止标明,DMF-LAMP 口头与贸易化的 qPCR 口头检测终止高度一致,Kappa 值在 0.91 至 1 之间,解释了该口头在骨子应用中的可靠性和准确性。图片

图2. DMF 芯片打算与制造。ITO 玻璃上涂有疏水名义看成顶板。覆有疏水涂层的 PCB 基板被用作底板。在芯片拼装之前,底板上装载了 LAMP 试剂并进行了风干措置。这两个板之间夹着一个 0.6 毫米的间隔层用于液滴传输和 LAMP 响应。该团队还建议一种基于 RGB 的图像措置口头,诈欺智高东说念主机在不同室外光照下获取终止图像,通过 RGB 分析,建议了一种苟简的判读口头,异日有望创建自界说的手机 app,以达成多量量终止的快速自动化分析。

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图3. 基于 RGB 的图像措置分析。(a)在 DMF 芯片上进行包含中性红的 LAMP 响应,并使用智高东说念主机捕捉图像。手动接受感风趣区域(ROI),并在 ImageJ 中测量 ROI 的平均 RGB 值。(b)凭证在践诺室 LED 照明下捕捉的图像索求RGB值,相比阴性响应(n = 120)和阳性响应(n = 120)的平均值。(c)由阴性和阳性响应 RGB 值计较得出的差值。(d)在不同照明条款下,绘图阴性(N-)和阳性(P-)终止的 R/G 比和 B/G 比的图表。LED:室内 LED 照明,N-OBL:室外亮堂照明,OML:室外适中照明,N-ODL:室外阴晦照明。

该遵循以“A digital microfluidic platform coupled with colorimetric loop-mediated isothermal amplification for on-site visual diagnosis of multiple diseases ”(《数字化微流控平台结合比色法环介导等温扩增时间用于多种疾病的现场可视化会诊》) 为题,发表在英国皇家化学会期刊 Lab on a Chip 上。图片异日臆度该商量建立的 DMF-LAMP 平台在临床、生物医学、食物安全和环境等鸿沟具有正常应用出路,具有老本低、操作苟简,检测遵循高级上风。异日将进一步在该平台上整合样本措置如核酸索求等口头,以达成“样本进-终止出”的一体化检测。论文信息

A digital microfluidic platform coupled with colorimetric loop-mediated isothermal amplification for on-site visual diagnosis of multiple diseases

Mei Xie, Tianlan Chen, Zongwei Cai, Bo Lei* and Cheng Dong*

Lab Chip文爱 app, 2023, 23, 2778-2788https://doi.org/10.1039/D2LC01156E

作家简介图片谢媚 博士商量生

北京师范大学-香港浸会大学聚合外洋学院(UIC)

本文第一作家,主要商量地方为数字微流控时间在农居品性量与食物安全检测方面的应用。

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雷波 教授

北京师范大学-香港浸会大学聚合外洋学院(UIC)

本文通信作家,现为北师港浸大(UIC)理工科技学院食物科学与工程专科教授、博士生导师、珠海市农居品性量与食物安全重心践诺室主任、UIC 食物安全检测中心崇拜东说念主、珠海市食物安全民众委员会副主任委员。

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董铖 副教授

暨南大学

本文通信作家,毕业于澳门大学模拟与羼杂信号超大鸿沟集成电路国度重心践诺室,获取电机及电脑工程博士学位。现任暨南大学-智能科学与工程学院副教授。

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蔡宗苇 教授

香港浸会大学

欧洲科学院院士,香港浸会大学化学系讲座教授,博士生导师,环境与生物分析国度重心践诺室主任。

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陈天蓝 博士

珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司

毕业于澳门大学模拟与羼杂信号超大鸿沟集成电路国度重心践诺室,获取电机及电脑工程博士学位。珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司创举东说念主兼总司理。研究期刊图片Devices and applications at the micro- and nanoscale图片

rsc.li/loc

Lab Chip2-年影响因子*6.1分5-年影响因子*6.9分最高 JCR 分区*Q1 仪器面容CiteScore 分†11.3分中位一审周期‡39 天

Lab on a Chip 报说念微米和纳米秩序上的小型化商量,接力发表在物理时间(微米或纳米级的制造、流控、系统集成、分析分离时间等)和应用后劲方面王人具有高影响力的原创性责任。该刊最为敬重的是论文的立异性,所发表的论文频繁要在以下两个方面王人有所立异:(i) 小型化器件的物理、工程和材料;(ii) 在生物学、化学、环境科学、食物科学、医学、动力等鸿沟中的应用。

Editor-in-Chief

Aaron Wheeler🇨🇦 多伦多大学

Associate editors

Jean-Christophe Baret🇫🇷 波尔多大学

Yoon-Kyoung Cho🇰🇷 蔚山科学时间院

Amy Herr🇺🇸 加州大学伯克利分校

Xingyu Jiang (蒋兴宇)🇨🇳 南边科技大学

Séverine Le Gac🇳🇱 特温特大学

Hang Lu🇺🇸 佐治亚理工学院

Manabu Tokeshi🇯🇵 北海说念大学

Hongkai Wu (吴洪开)🇨🇳🇭🇰 香港科技大学

* 2022 Journal Citation Reports (Clarivate, 2023)† CiteScore 2022 by Elsevier‡ 中位数,仅统计干预同业评审阶段的稿件

开头 | RSC英国皇家化学会文爱 app



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