国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

用于納米孔檢測的光流控平臺,實現動物體液中病毒RNA的無標記定量檢測

微流控 ? 來源:微流控 ? 2024-05-19 10:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在過去幾十年,全球經歷了多次嚴重的病毒大流行,如2009年的豬流感病毒、2013-2016年的埃博拉病毒、2015-2016年的寨卡病毒以及2019年末開始的COVID-19病毒等。這些疫情導致了大量人員失去生命,造成重大的經濟和社會損失。目前,可用的大多數病毒檢測方法大多靶向特定的病毒核酸和蛋白質生物標志物。然而,這些方法要么需要復雜的PCR操作,要么就是靈敏度和可靠性較差。

近期,美國加州大學(University of California)的Holger Schmidt教授,楊百翰大學(Brigham Young University)的Aaron R. Hawkins教授和得克薩斯生物醫學研究所(Texas Biomedical Research Institute)的Jean L. Patterson教授在期刊Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America上聯合發表了一篇題為“Label-free and amplification-free viral RNA quantification from primate biofluids using a trapping-assisted optofluidic nanopore platform”的工作,報告了一種集成的光流控納米孔平臺,用于對各種生物樣品液體中病毒的RNA載量進行無標記和無擴增的定量測定。

c629a4a4-14b2-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

先前,該團隊報道過一種用于納米孔檢測的光流控方法,即借助捕獲區域輔助提高捕獲率的技術(trapping-assisted capture rate enhancement,TACRE),并將其應用于合成低聚物和鼻拭子樣本中的SARS-CoV-2 RNA。該方法是基于將核酸靶標固相提取到微珠上用于確保檢測的特異性,然后這些微珠被光捕獲至納米孔的電捕獲半徑內,在那里靶標可被熱釋放并快速連續地通過納米孔易位。在本工作中,該團隊報告了這一技術概念作為臨床診斷工具的驗證,對靈長類動物模型中的病毒——寨卡病毒和SARS-CoV-2進行研究。

首先,研究人員構建了如圖1所示的納米孔集成光流控平臺和實驗裝置。20 nm直徑的納米孔隙位于凸起上方的氧化膜中(T4時間點附近),Ag/AgCl電極在納米孔②和出口③之間產生電勢差,膜片鉗電流放大器與電極連接,以測量納米孔上的離子電流信號。與先前的TACRE工藝不同的是,本工作設計將磁珠推入凸起中,阻止磁珠暴露在流體流動中,減小磁珠上所釋放的靶標被沖走的可能性,從而進一步降低檢測的LOD。如圖所示,理論上將攜帶靶標的微珠遞送至納米孔的過程可分為四個不同的時間點(T1-T4),在此期間,微珠將受到各種力的組合作用,如Ff(流體流動力),Fg(梯度力)和Fs(散射力,作用于光傳播的方向)??梢钥吹剑斏⑸淞Τ^流體流動力時,珠子將被推入凸起。在凸起內部,僅Fs發揮作用,這促進了磁珠被有效地光捕獲在納米孔附近。隨后,通過熱釋效應,靶分子便能迅速被納米孔檢測。

c6559082-14b2-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖1 納米孔集成光流體平臺及其工作原理示意圖。

隨后,該團隊構建了基于磁珠的固相提取方法來從復雜的生物流體中(全血、尿液、精液)提取特定的病毒RNA。該固相萃取過程首先是通過基于鏈霉親和素-生物素的附著過程,將磁珠表面修飾上具有標靶特異性的下拉序列。然后,將已知數量的功能化微珠與RNA樣品混合,直到珠子上收集了所有靶標。后續,這些磁珠的一部分將會被光學捕獲在納米孔附近,其表面的靶RNA會被熱釋放進而檢測。為了定量病毒RNA的濃度,該團隊根據每個微珠上附著的病毒RNA估計數量、生物流體中RNA數量、與RNA樣品混合的珠子總數等,估算出根據TACRE方法得到的病毒RNA濃度的計算公式。

c67d7a48-14b2-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖2 生物流體裂解和RNA提取流程示意圖。

圖3A展示了當空磁珠(無靶標)被光學捕獲并在加熱后的納米孔電流信號,結果顯示無假陽性信號。接著,該團隊以狨猴精液樣本為例進行了TACRE測定,并以PCR的結果作為獨立參考。在光學捕獲階段,4個攜帶靶標的磁珠被捕獲在納米孔附近,熱釋放后,納米孔采集到的特征易位信號如圖3B所示,最終共有2620個易位信號被觀察到。計算得到的病毒濃度,與qPCR的參考值相近。

c69f7076-14b2-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖3 利用寨卡病毒感染狨猴的精液樣本進行的捕獲率提高實驗結果。樣本是在接種后第 9 天采集的。

最后,該團隊將該檢測方案應用于寨卡病毒和SARS-CoV-2的綜合縱向研究,以跟蹤四周內多個生物體液樣本感染過程中的病毒載量。通過比較三種樣品的納米孔測量結果和qPCR結果發現,納米孔測得的值與qPCR參考值具有良好的一致性,且納米孔傳感器所獲得的病毒濃度值始終高于qPCR的結果。而這可能是因為無需逆轉錄、擴增等可能丟失靶標的操作。

c6c14958-14b2-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

圖4 利用光流控納米孔平臺進行的臨床生物流體縱向TACRE研究。

綜上所述,研究人員展示了一種集成的光流控納米孔平臺,用于臨床生物流體樣本中病毒RNA的無標記和無擴增定量檢測。采用優化后的固相提取方法,研究人員將病毒的RNA固定于微珠表面,從而簡化并增強了目標分離的選擇性。利用光學捕獲系統,微珠被精準遞送到納米孔傳感器旁,并通過熱激活手段迅速釋放目標顆粒。這一過程將局部目標顆粒的濃度大幅提升至100萬倍以上,極大地加速了診斷速度,并且支持高通量檢測。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1073/pnas.2400203121


審核編輯:劉清
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電流放大器
    +關注

    關注

    4

    文章

    54

    瀏覽量

    24993
  • PCR
    PCR
    +關注

    關注

    0

    文章

    121

    瀏覽量

    20458

原文標題:用于納米孔檢測的光流控平臺,實現動物體液中病毒RNA的無標記定量檢測

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    NJR4267系列 24GHz 移動檢測/多普勒傳感器, 數位輸出, 高精度檢測類型

    了能夠識別檢測目標(移動物體/人體)的算法,可幫助客戶縮短產品開發周期。此外,通過優化接收電路和信號處理的低噪聲化,其靈敏度較舊型號大幅提升(檢測范圍擴大至3倍)。 特點 采用24GHz微波進行移
    的頭像 發表于 02-11 11:30 ?162次閱讀
    NJR4267系列 24GHz 移動<b class='flag-5'>檢測</b>/多普勒傳感器, 數位輸出, 高精度<b class='flag-5'>檢測</b>類型

    魚蝦病毒檢測儀:水產養殖智能防疫的關鍵裝備

    在水產養殖業持續集約化發展的背景下,魚蝦病毒檢測儀WX-YB416已成為保障產業穩定、防控重大疫病的核心技術工具。這款設備精準針對白斑綜合征病毒、傳染性皮下及造血組織壞死病毒等主要水產
    的頭像 發表于 01-30 11:16 ?163次閱讀
    魚蝦<b class='flag-5'>病毒</b><b class='flag-5'>檢測</b>儀:水產養殖智能防疫的關鍵裝備

    光纖導照明技術助力半導體行業檢測的精準度

    光纖導照明技術在半導體制造領域,微小的缺陷可能意味著數百萬的損失。隨著芯片工藝節點不斷縮小,對檢測精度的要求已逼近物理極限。在這一背景下,光纖導照明技術憑借其獨特優勢,正成為高端半導體檢測
    的頭像 發表于 01-23 17:06 ?691次閱讀
    光纖<b class='flag-5'>光</b>導照明技術助力半導體行業<b class='flag-5'>檢測</b>的精準度

    立體光澤物的外觀缺陷檢測方案

    工業光源在機器視覺系統起著至關重要的作用,它直接影響到圖像的質量和檢測的準確性,工業光源就像機器視覺系統的“眼睛”,決定了系統能否清晰、準確地“看到”目標物體。不同類型的光源能夠提供不同的光照效果
    的頭像 發表于 11-07 17:05 ?605次閱讀
    立體光澤物的外觀缺陷<b class='flag-5'>檢測</b>方案

    UV紫外相機在工業視覺檢測的應用

    UV紫外相機通過捕捉紫外信號和激發熒光反應,解決常規相機無法識別的隱形缺陷和標記,廣泛應用于工業視覺檢測
    的頭像 發表于 10-21 09:45 ?446次閱讀

    全封閉產品氣密性檢測:當產品「可入」時的密封防水解決方案

    是全封閉產品氣密性檢測面臨的核心挑戰。一、技術難題:可入的檢測困境全封閉產品的檢測悖論全封閉產品如LED燈具、智能穿戴設備、電動牙刷、汽
    的頭像 發表于 08-06 17:16 ?623次閱讀
    全封閉產品氣密性<b class='flag-5'>檢測</b>:當產品「<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>孔</b>可入」時的密封防水解決方案

    替代UCC29002高性能負載均控制器具有高邊或低邊電流檢測功能

    產品描述:(替代UCC29002)PC5502是一款先進、高性能、低成本的負載均控制芯片,可以實現多個獨立電源或DC-DC電源模塊的并聯。該芯片適用于服務器、工作站、通訊和其他分布式電源系統
    發表于 07-31 10:20

    基于鎖相環的軸承同步磁阻電機速度傳感器檢測技術

    摘 要:軸承同步磁阻電機運行控制系統,須使用相關傳感器檢測出電機轉速和位置信號,然而傳統機械式傳感器的安裝與使用不僅使電機體積增大、成本增加,難以準確檢測高速度,限制了無軸承同步磁
    發表于 07-29 16:22

    立式數控深鉆的工藝及光學檢測方法 —— 激光頻率梳 3D 輪廓檢測

    鉆工藝的結合,實現了深加工與檢測的一體化創新。 立式數控深鉆工藝分析 設備結構與工作原理 立式數控深
    的頭像 發表于 07-22 14:33 ?732次閱讀
    立式數控深<b class='flag-5'>孔</b>鉆的工藝及光學<b class='flag-5'>檢測</b>方法 —— 激光頻率梳 3D 輪廓<b class='flag-5'>檢測</b>

    在樹莓派5上使用YOLO進行物體動物識別-入門指南

    大家好,接下來會為大家開一個樹莓派5和YOLO的專題。內容包括四個部分:在樹莓派5上使用YOLO進行物體動物識別-入門指南在樹莓派5上開啟YOLO人體姿態估計識別之旅YOLO物體檢測在樹莓派
    的頭像 發表于 07-17 17:16 ?2044次閱讀
    在樹莓派5上使用YOLO進行<b class='flag-5'>物體</b>和<b class='flag-5'>動物</b>識別-入門指南

    機器學習異常檢測實戰:用Isolation Forest快速構建標簽異常檢測系統

    本文轉自:DeepHubIMBA監督異常檢測作為機器學習領域的重要分支,專門用于在缺乏標記數據的環境識別異常事件。本文深入探討異常
    的頭像 發表于 06-24 11:40 ?1408次閱讀
    機器學習異常<b class='flag-5'>檢測</b>實戰:用Isolation Forest快速構建<b class='flag-5'>無</b>標簽異常<b class='flag-5'>檢測</b>系統

    CSW01非接觸液體液檢測傳感器應用方案中文資料

    通電,還是液體通電,都能實現正確指示液位狀態。本產品既可適用于直接接觸液體的檢測裝置,也可適用于非接觸液體的
    發表于 06-13 16:18 ?2次下載

    VirtualLab:用于微結構晶片檢測的光學系統

    與微結構相互作用的完整晶片檢測系統的模型,并演示了成像過程。 任務描述 微結構晶圓 通過在堆棧定義適當形狀的表面和介質來模擬諸如在晶片上使用的周期性結構的柵格結構。然后,該堆??梢詫氲?/div>
    發表于 05-28 08:45

    請問單電源供電的線性耦如何實現雙向電流檢測放大?

    在全橋逆變器輸出電流檢測,經常用到輸出電流檢測電路,其中用到一個重要器件就是線性耦,起到隔離和放大的作用,以博通的兩款芯片為例,ACPL-C790和ACPL-3120為例,都是單電
    發表于 04-15 06:46

    英國真尚有焊檢測系統 焊接標記高速在線檢測

    檢測焊接標記在許多行業具有重要意義,尤其是在制造和建筑領域。在這些行業,金屬板材的焊接和切割是常見的生產環節。為了確保產品的強度和使用
    的頭像 發表于 03-06 09:53 ?636次閱讀