LabMedica

Download Mobile App
Recent News Expo Clinical Chem. Molecular Diagnostics Hematology Immunology Microbiology Pathology Technology Industry Focus

Технология на основе бумаги позволяет обнаруживать малярию

By LabMedica International staff writers
Posted on 15 Apr 2019
Print article
Микрожидкостное устройство на основе бумаги позволяет обнаруживать малярию в крови на основе петлевой изотермической амплификации (фото любезно предоставлено Университетом Глазго).
Микрожидкостное устройство на основе бумаги позволяет обнаруживать малярию в крови на основе петлевой изотермической амплификации (фото любезно предоставлено Университетом Глазго).
Население, проживающее в отдаленных сельских районах, могло бы получить преимущество от быстрой, высокочувствительной молекулярной диагностики на основе ДНК, чтобы обеспечить правильное и своевременное лечение инфекционных заболеваний.

Такая информация также становится все более актуальной в рамках глобальных мероприятий по ликвидации болезней, где тестирование бессимптомных пациентов в настоящее время считается важным для выявления резервуаров возбудителей инфекции. Тем не менее медицинские работники сталкиваются с практическими и материально-техническими проблемами при проведении таких тестов, которые часто предусматривают использование сложных контрольно-измерительных приборов и централизованных лабораторий.

Международная группа ученых во главе с Университетом Глазго (University of Glasgow; Глазго, Великобритания) разработала тест, который состоит из приготовления микрожидкостной пробы на основе бумаги оригами с использованием печати горячим воском для формирования каналов, которые либо отталкивают, либо притягивают кровь, проходящую через структуру под действием капиллярной силы перед обнаружением ДНК, специфичной для малярии. Почти все затраты на платформу в ее имеющемся виде связаны с лиофилизированными ферментами и реагентами, которые используются для запуска изотермической амплификации, что делает устройство достаточно чувствительным, чтобы различать болезнетворные патогены, даже когда они присутствуют в такой низкой концентрации, что у человека не проявляются симптомы.

Исследователи оценили эффективность устройства на 67 детях в возрасте от 6 до 12 лет в начальных школах в районах Уганды. Они сравнили эффективность устройства с двумя стандартными полевыми методиками, быстрым диагностическим тестом с помощью иммунохроматографического анализа и оптической микроскопией, а также с лабораторным анализом полимеразной цепной реакции в реальном времени (RT-PCR), проведенным ретроспективно. Тест позволил диагностировать виды малярии в цельной крови.

Микрожидкостное устройство оказалось высокочувствительным и специфичным, способным выявить малярию более чем у 98% инфицированных в двойном слепом исследовании, впервые проведенном на людях. Аналитическая чувствительность анализа на Plasmodium pan, который обнаруживает несколько видов Plasmodium (включая P. falciparum, P. malariae, P. vivax и P. ovale), составляла 105 МЕ/мл после 45-минутной амплификации. Анализ P. falciparum обнаружил только этот вид с таким же уровнем чувствительности, как и анализ на Plasmodium pan. Новый метод был более чувствительным, чем другие полевые эталонные методы, включая оптическую микроскопию и быстрые диагностические иммуноанализы, которые проводились опытной местной медицинской бригадой и выявляли малярию в 86% и 83% случаев соответственно.

Авторы пришли к выводу, что их результаты продемонстрировали, что микрожидкостные устройства на основе бумаги могут обеспечивать точную диагностику малярии в условиях ограниченных ресурсов с чувствительностью, которая выше, чем у современных диагностических тестов на малярию, используемых в полевых условиях (таких как микроскопия и быстрые диагностические тесты), и с характеристиками, аналогичными лабораторным ПЦР-тестам в реальном времени. Исследование было опубликовано 19 февраля 2019 года в журнале Proceedings of the National Academy of the Sciences.

Ссылки по теме:
Университет Глазго

Platinum Member
COVID-19 Rapid Test
OSOM COVID-19 Antigen Rapid Test
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG
Complement 3 (C3) Test
GPP-100 C3 Kit
Gold Member
Systemic Autoimmune Testing Assay
BioPlex 2200 ANA Screen with MDSS

Print article

Channels

Clinical Chemistry

view channel
Image: The 3D printed miniature ionizer is a key component of a mass spectrometer (Photo courtesy of MIT)

3D Printed Point-Of-Care Mass Spectrometer Outperforms State-Of-The-Art Models

Mass spectrometry is a precise technique for identifying the chemical components of a sample and has significant potential for monitoring chronic illness health states, such as measuring hormone levels... Read more

Hematology

view channel
Image: The CAPILLARYS 3 DBS devices have received U.S. FDA 510(k) clearance (Photo courtesy of Sebia)

Next Generation Instrument Screens for Hemoglobin Disorders in Newborns

Hemoglobinopathies, the most widespread inherited conditions globally, affect about 7% of the population as carriers, with 2.7% of newborns being born with these conditions. The spectrum of clinical manifestations... Read more

Immunology

view channel
Image: The AI predictive model identifies the most potent cancer killing immune cells for use in immunotherapies (Photo courtesy of Shutterstock)

AI Predicts Tumor-Killing Cells with High Accuracy

Cellular immunotherapy involves extracting immune cells from a patient's tumor, potentially enhancing their cancer-fighting capabilities through engineering, and then expanding and reintroducing them into the body.... Read more

Microbiology

view channel
Image: The T-SPOT.TB test is now paired with the Auto-Pure 2400 liquid handling platform for accurate TB testing (Photo courtesy of Shutterstock)

Integrated Solution Ushers New Era of Automated Tuberculosis Testing

Tuberculosis (TB) is responsible for 1.3 million deaths every year, positioning it as one of the top killers globally due to a single infectious agent. In 2022, around 10.6 million people were diagnosed... Read more