《苏州医工所尹焕才团队在便携式病原体核酸快检系统研制方面取得进展》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2022-04-13
  • 传染性疾病严重威胁人类健康,波及面广,破坏力大,现有快速诊断方法主要包括:免疫检测和核酸检测。其中,核酸作为最先能被检测到的标志物,在医院等医疗机构中应用已十分广泛。然而,在医院等就诊场所以及人员密集地区的交叉感染现象时有发生。就诊前的居家检测或就诊地快速筛查,能够精准切断传播途径,减少交叉感染的发生,助力传染性疾病的防控,为精准分级诊疗等提供重要的方法和手段。

      针对上述核酸快速检测需求,长期聚焦于高灵敏分子诊断技术的尹焕才研究员联合马富强研究员及相关科研力量,在苏州医工所自主部署项目的支持下,开展了基于LAMP技术(Loop-mediated isothermal amplification,环介导等温扩增技术)的传染性病原体检测系统研制。从特异性引物筛选设计、LAMP反应核心酶研发、高灵敏反应体系构建、到配套便携式荧光检测仪器,进行了全链条部署研究,取得阶段性进展。半小时内完成测试,试剂可常温运输,无需冷链,便于居家、床旁及现场快速检测使用,已初步具备转产条件。

      下一步,团队将进一步挖掘LAMP及相关产业化技术,以产品实现为目标,推动灵敏度等核心技术指标的提升,开展临床试验和注册办证,以期开发出具有自主知识产权的等温扩增系列化产品,推动分子诊断技术及产品的应用“重心下移”,助力我国传染性疾病的防控。

  • 原文来源:http://www.sibet.cas.cn/kxyj2020/kyjz_169572/202204/t20220407_6420987.html
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    • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:hujm
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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-01-17
    • 模式生物是生命科学研究中的理想研究材料,生命科学领域的发展强烈依赖于模式动物资源的开发与利用,以斑马鱼、线虫、涡虫等为代表的微小模式动物在基于生命体活体表征的疾病模型药物筛选中发挥着越来越重要的作用。然而,目前在利用微小型模式动物开展科学研究过程中主要以手工分拣筛选和利用传统显微镜进行局部成像为主,不仅工作量大而且数据采集效率低下,无法实现大规模实时分析,无法有效发挥微小模式动物的自身优势,更无法适应中大规模遗传/药物筛选需求。因此,生命科学领域需要一套基于大颗粒成像的流式分析与分选系统,来帮助他们进行高效率的微小模式生物的成像及分选。   在中国科学院仪器装备研制项目的支持下,由上海生科院潘巍峻研究员提出需求和应用方向,中国科学院苏州医工所李辉课题组开发了一套针对斑马鱼等微小模式动物高速成像及分选系统。类似于流式细胞仪对细胞进行检测与成像,本系统实现对 100 微米 ~ 2mm 的微小模式生物流过微流道时的高通量自动成像。系统采用片层光照明和高速的线阵 CCD相机,成像速度可以达到每秒 10到15胚胎 ,比国外类似成像设备成像速度提高 10倍以上。   针对采集到的大量斑马鱼胚胎图像,本工作进一步开发了图像分割及识别的软件算法。可以使用自动识别出未破膜的斑马鱼胚胎和已破膜的斑马鱼胚胎,并可根据识别的结构自动进行胚胎死亡 \存活的判读,以及胚胎形态特征的自动分析。   本设备的开发将满足并积极推动微小型模式动物在生物医学领域中的大规模应用,加速相关领域研究进展和基于表型筛选的新型药物研发进程。相关工作已发表在美国光学学会期刊 Biomedical Optics Express上 (DOI: https://doi.org/10.1364/BOE.8.005651),被被选为 Editors’pick 文章重点推荐。