LabMedica

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

Разработан биомаркерный тест, который поможет выявлять синдром хронической усталости

By LabMedica International staff writers
Posted on 17 Jul 2019
Print article
Наноэлектронный анализ: клетки крови в напряженном состоянии могут выступать в качестве биомаркера хронической усталости (фото любезно предоставлено The Scientist).
Наноэлектронный анализ: клетки крови в напряженном состоянии могут выступать в качестве биомаркера хронической усталости (фото любезно предоставлено The Scientist).
Миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (МЭ/СХУ), является серьезным заболеванием, которое может затронуть до 2,5 миллионов человек в США. Симптомы включают крайнюю усталость, проблемы со сном, проблемы с мышлением и запоминанием, мышечные боли и ломоту, повторяющуюся боль в горле и болезненные лимфатические узлы.

В настоящее время врачи могут диагностировать МЭ/СХУ только путем изучения симптомов и истории болезни человека, а также путем исключения других возможных заболеваний. Это может сделать процесс диагностики трудным, длительным и неточным. Новый диагностический тест показывает, как иммунные клетки человека реагируют на стресс.

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University School of Medicine; Стэнфорд, штат Калифорния, США) разработали наноэлектронный анализ, который может применяться в качестве сверхчувствительного теста, способного непосредственно измерять биомолекулярные взаимодействия в режиме реального времени, по низкой цене и в мультиплексном формате. Команда применила тест к образцам крови 40 человек, у 20 из которых был МЭ/СХУ, а у 20 - нет.

Ученые использовали наноэлектронный анализ, который измеряет небольшие изменения в энергии, чтобы оценить здоровье иммунных клеток и плазмы крови и увидеть, как иммунные клетки и плазма крови обрабатывают стресс. Для разработки теста команда воспользовалась "достижениями в области микро/наноиндустрии, прямого электрического обнаружения клеточных и молекулярных свойств, микрофлюидики и методов искусственного интеллекта".

Тест выявляет "биомолекулярные взаимодействия в режиме реального времени", используя тысячи электродов для создания электрического тока и небольшие камеры с образцами крови, содержащими только иммунные клетки и плазму крови. Внутри небольших камер иммунные клетки и плазма взаимодействуют с электрическим током, изменяя его поток. Ученые использовали соль, чтобы подвергнуть стрессу образцы крови некоторых людей с МЭ/СХУ и некоторых людей без этого заболевания. Затем оценивались изменения электрического тока. Данный тест точно идентифицировал всех людей с МЭ/СХУ, не указывая на лиц, у которых не было заболевания.

Группа пришла к выводу, что они наблюдали достоверную разницу в модуляции импеданса в образцах в ответ на гиперосмотический стресс, что потенциально может обеспечить уникальный показатель МЭ/СХУ. Кроме того, используя контролируемые алгоритмы машинного обучения, они разработали классификатор для пациентов с МЭ/СХУ, необходимый для надежного диагностического инструмента, способный идентифицировать новых пациентов.

Биоинженер, первый автор исследования Рахим Эсфандиарпур (Rahim Esfandyarpour), доктор философии, сказал: "С помощью наноэлектронного анализа мы можем добавлять контролируемые дозы многих различных потенциально терапевтических препаратов к образцам крови пациента и снова проводить диагностический тест". Исследование было опубликовано 29 апреля 2019 года в журнале “Труды Национальной академии наук” (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ссылки по теме:
Медицинский факультет Стэнфордского университета

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
Real-time PCR System
GentierX3 Series

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