We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

LabMedica

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

Устройство, напечатанное на 3D-принтере, определяет биомаркеры, связанные с преждевременными родами

By LabMedica International staff writers
Posted on 12 Jun 2019
Print article
Схема 3D-печатного устройства для электрофореза на микрочипе, которое достаточно чувствительно для обнаружения трех сывороточных биомаркеров, связанных с преждевременными родами (фото предоставлено Университетом Бригама Янга).
Схема 3D-печатного устройства для электрофореза на микрочипе, которое достаточно чувствительно для обнаружения трех сывороточных биомаркеров, связанных с преждевременными родами (фото предоставлено Университетом Бригама Янга).
Преждевременные роды (ПВР), определяемые как роды до 37-й недели беременности, являются одним из самых распространенных осложнений и затрагивают примерно 1 из 10 беременностей во всем мире. Недоношенные дети могут страдать от неврологических, респираторных и сердечных проблем, а в некоторых случаях возможна даже смерть.

Ранее ученым удалось идентифицировать биомаркерные пептиды и белки в материнской сыворотке, которые могут довольно точно предсказать ПВР на 28 неделе беременности. Однако используемые в настоящее время методы обнаружения биомаркеров являются трудоемкими или не очень чувствительными. Недавно ученые создали 3D-печатное устройство для электрофореза на микрочипе, которое может обнаруживать три сывороточных биомаркера ПВР с достаточной чувствительностью.

Биохимики из Университета Бригама Янга (Provo, UT, США) впервые продемонстрировали создание устройств для электрофореза на микрочипе с размерами поперечного сечения ≈ 50 мкм методом стереолитографической 3D-печати и применение таких устройств при анализе клинически значимых биомаркеров, связанных с риском преждевременных родов (ПВР).

Команда напечатала устройство на стеклянном слайде, используя 3D-принтер со специальной смолой в качестве чернил. Для того чтобы достигнуть разъединения 3 биомаркеров пептида электрофорезом наилучшим образом, конструкция прибора была оптимизирована, наравне с такими параметрами, как приложенные напряжения, буферная идентификация и состав. Напечатанный на 3D-принтере микрочип может обнаруживать три биомаркера, связанных с ПВР, в пикомолярном и низком наномолярном диапазоне. Было определено, что электрический ток прибора является линейным с приложенным потенциалом до 800 В (620 В/см). Группа исследователей оптимизировала устройство и условия разделения с использованием флуоресцентно-меченых аминокислот в качестве модельной системы и сравнила производительность данных 3D-печатных микрофлюидных устройств с другими материалами, обычно используемыми для электрофореза на микрочипах.

Авторы пришли к выводу, что они впервые продемонстрировали электрофорез на микрочипе с использованием 3D-печатного устройства для выявления трех биомаркеров ПВР, включая пептиды и белок, с подходящими характеристиками разделения. Определены пределы обнаружения для электрофореза на микрочипе в 3D-печатных микрофлюидных устройствах для выявления биомаркеров ПВР в высоком пикомолярном и низком наномолярном диапазоне. Исследование опубликовано 6 мая 2019 года в журнале Analytical Chemistry.

Ссылки по теме:
Brigham Young University

Platinum Member
COVID-19 Rapid Test
OSOM COVID-19 Antigen Rapid Test
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG
POCT Fluorescent Immunoassay Analyzer
FIA Go
Gold Member
Xylazine Immunoassay Test
Xylazine ELISA

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: Exosomes can be a promising biomarker for cellular rejection after organ transplant (Photo courtesy of Nicolas Primola/Shutterstock)

Diagnostic Blood Test for Cellular Rejection after Organ Transplant Could Replace Surgical Biopsies

Transplanted organs constantly face the risk of being rejected by the recipient's immune system which differentiates self from non-self using T cells and B cells. T cells are commonly associated with acute... Read more

Microbiology

view channel
Image: The ePlex system has been rebranded as the cobas eplex system (Photo courtesy of Roche)

Enhanced Rapid Syndromic Molecular Diagnostic Solution Detects Broad Range of Infectious Diseases

GenMark Diagnostics (Carlsbad, CA, USA), a member of the Roche Group (Basel, Switzerland), has rebranded its ePlex® system as the cobas eplex system. This rebranding under the globally renowned cobas name... Read more

Pathology

view channel
Image: The revolutionary autonomous blood draw technology is witnessing growing demands (Photo courtesy of Vitestro)

Robotic Blood Drawing Device to Revolutionize Sample Collection for Diagnostic Testing

Blood drawing is performed billions of times each year worldwide, playing a critical role in diagnostic procedures. Despite its importance, clinical laboratories are dealing with significant staff shortages,... Read more