◎ Microswitches ji bo Desthilatdariya Hêvî ya Berfireh û pêbawer

Spas ji bo serdana www.chinacdoe.com.Guhertoya geroka ku hûn bikar tînin piştgirîya CSS-ê sînordar e.Ji bo ezmûna çêtirîn, em pêşniyar dikin ku hûn gerokek nûvekirî bikar bînin (an jî Moda Lihevhatinê ya di Internet Explorer de neçalak bikin).Di vê navberê de, ji bo misogerkirina piştgirîya domdar, em ê malperê bê şêwaz û JavaScript pêşkêş bikin.

Pergalên laboratuar-li-çîpek bi kapasîteyên li cîhê potansiyela teşhîskirina bilez û rast peyda dikin û di mîhengên bisînorkirî yên çavkaniyê de ku amûrên biyolojîkî û pisporên perwerdekirî peyda nabin de bikêr in.Lêbelê, afirandina pergalek ceribandina xala-lênihêrînê ku di heman demê de hemî taybetmendiyên pêwîst ji bo belavkirina pir-fonksiyonel, serbestberdana li ser daxwazê, performansa pêbawer, û hilanîna dirêj-dirêj a reagentan heye, pirsgirêkek sereke dimîne.Li vir em teknolojiyek guheztina rêwîtiya mîkro-lever-çalakkirî vedibêjin ku dikare şilavan di her alî de manîpule bike, bersivek rast û hevseng bide zexta hewayê ya sepandî, û li hember tevger û lerizînên ji nişka ve aram bimîne.Li ser bingeha teknolojiyê, em di heman demê de pêşveçûna pergalek reaksiyonê ya zincîra polîmerazê vedibêjin ku danasîna reagent, tevlihevkirin û fonksiyonên reaksiyonê hemî di yek pêvajoyê de yek dike, ku performansa "nimûne-di-bersiv-derve" ji bo hemî nimûneyên pozê klînîkî yên ji 18 nexweşan pêk tîne. Influenza û 18 kontrolên takekesî, lihevhatinek baş a xurtbûna floransê bi reaksiyona zincîra polîmerazê ya standard re (hevkêşeyên Pearson > 0.9).Li ser bingeha teknolojiyê, em di heman demê de pêşkeftina pergala reaksiyonê ya zincîra polîmerazê vedibêjin ku danasîna reagent, tevlihevkirin û fonksiyonên reaksiyonê hemî di yek pêvajoyê de yek dike, ku ji bo hemî nimûneyên pozê klînîkî yên ji 18 nexweşan performansa "nimûne-di-bersiv" pêk tîne. bi Influenza û 18 kontrolên kesane re, lihevhatinek baş a xurtbûna floransê bi reaksiyona zincîra polîmerazê ya standard re (hevkêşeyên Pearson > 0,9).Основываясь на этой технологии, мы также описываем разработку системы полимеразной цепной реакции, которая обединяет функции во образложения реагентов, смешивания и реакции во одном процессе, что обеспечивает выполноцение 18 pacientov bi Gripp û 18 veqetandekên kontrolê, li horoshem sootvestvii intensively fluorescentations with standard polymeraznoy ceptnoy reakciey (koefficientы Pirsona> 0,9).Li ser bingeha vê teknolojiyê, em di heman demê de pêşveçûna pergalek reaksiyonê ya zincîra polîmerazê jî diyar dikin ku fonksiyonên derzîlêdanê, tevlihevkirinê û bertekê di pêvajoyek yekane de vedihewîne, ji bo hemî nimûneyên pozê yên klînîkî yên ji 18 nexweşên înfluensayê bersivê dide nimûne.û 18 kontrolên ferdî, lihevhatinek baş bi tundîbûna floransê ya reaksiyona zincîra polîmerazê ya standard (hevkêşeyên Pearson> 0,9).Li ser bingeha vê teknolojiyê, em di heman demê de pêşkeftina pergala reaksiyonê ya zincîra polîmerazê vedibêjin ku fonksiyonên derzîlêdanê, tevlihevkirinê û reaksiyonê yek dike da ku hemî nimûneyên pozê yên klînîkî yên ji 18 nimûneyên nexweşên pozê yên nav-nimûnê analîz bike. Înfluenza û 18 kontrolên kesane, tîrêjiya floransê li hev têne baş bi reaksiyona zincîra polîmerazê ya standard (hevbera Pearson> 0.9).Platforma pêşniyarkirî otomasyona pêbawer a analîza biyolojîkî garantî dike û bi vî rengî dikare bazirganîkirina cûrbecûr amûrên ceribandina xala-lênihêrînê bilez bike.
Nexweşiyên mirovî yên ku derdikevin holê, wekî pandemiya COVID-19 ya 2020-an ku jiyana bi mîlyonan mirovî ji dest daye, ji bo tenduristiya cîhanî û şaristaniya mirovî xetereyek cidî ye1.Tespîtkirina zû, zû û rast a nexweşiyan ji bo kontrolkirina belavbûna vîrusê û baştirkirina encamên dermankirinê pir girîng e.Ekosîstemek tespîtkirina bingehîn a ku li ser laboratîfên navendîparêz ên ku nimûneyên ceribandinê ji nexweşxane an klînîkên tespîtkirinê re têne şandin û ji hêla pisporan ve têne rêve kirin, naha gihîştina nêzîkê 5.8 mîlyar mirovên li çaraliyê cîhanê, nemaze yên ku di mîhengên sînordar ên çavkaniyê de dijîn, sînordar dike.cihê ku kêmasiya alavên bijîjkî yên biha û pisporên jêhatî heye.bijîjk 2. Ji ber vê yekê, pêdivîyek lezgîn heye ku bi kapasîteya ceribandina xala lênêrînê (POCT) pergalek laboratîf-li-çîpek erzan û bikarhêner-dostan were pêşve xistin ku karibe bijîjkeran agahdariya teşhîs a biwext peyda bike da ku biryarên teşhîsê bi zanebûn bistînin. .û dermankirin 3.
Rêbernameyên Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê (WHO) diyar dikin ku POCTek îdeal divê erzan be, bikarhêner-heval be (bi perwerdehiya hindiktirîn re tê bikar anîn), rast (dûr ji neyînîyên derewîn an erênîyên derewîn), bilez û pêbawer (taybetmendiyên dubarebûna baş peyda bike), û radestkirî (karibe hilanîna dirêj-dirêj û bi hêsanî ji bikarhênerên dawî re peyda bibe)4.Ji bo bicîhanîna van hewcedariyên, pergalên POCT divê taybetmendiyên jêrîn peyda bikin: Dozkirina pirreng ji bo kêmkirina destwerdana destan, serbestberdana li ser daxwazê ​​ji bo veguheztina reagentê ji bo encamên testa rast, û performansa pêbawer ku li ber vibrasyona jîngehê bisekinin.Heya nuha, amûra POCT-ê ya ku herî zêde tê bikar anîn şirîta herikîna paşîn5,6 e ku ji çend tebeqeyên membranên nîtroselulozê yên poroz pêk tê ku hejmareke pir piçûk a nimûneyê ber bi pêş ve dikişîne, bi reagentên berî-neguhêzbar re bi hêza kapîlar re reaksiyonê dike.Her çend wan xwedan avantaja lêçûna kêm, karanîna hêsan û encamên bilez in jî, amûrên POCT-a-based strip-herikin tenê dikarin ji bo ceribandinên biyolojîkî (mînak, testên glukozê7,8 û testên ducaniyê9,10) werin bikar anîn bêyî ku hewcedariya analîzên pir-qonaxa hebe.reaksiyonên (mînak barkirina gelek reagentan, tevlihevkirin, piralîkirin).Bi ser de, hêzên ajotinê yên ku tevgera şilekê kontrol dikin (ango, hêzên kapilaran) hevgirtinek baş peyda nakin, nemaze di navbera koman de, di encamê de dubarebûnek xirab çêdibe11 û bandên herikîna alî di serî de ji bo tespîtkirina baş bikêr in12,13.
Kapasîteyên hilberînê yên berfireh ên di pîvana mîkro û nanoyê de ji bo pêşkeftina amûrên POCT yên mîkrofluîdî ji bo pîvandinên mîqdar 14,15,16,17 derfet afirandine.Bi eyarkirina taybetmendiyên navberê 18, 19 û geometriya kanalên 20, 21, 22, hêza kapîlar û rêjeya herikîna van amûran dikare were kontrol kirin.Lêbelê, pêbaweriya wan, nemaze ji bo şilavên pir şilkirî, ji ber nerastiyên çêkirinê, kêmasiyên materyal û hesasiya li hember vibrasyonên hawîrdorê nayê pejirandin.Digel vê yekê, ji ber ku herikîna kapîlar li navbera şil-gazê tê afirandin, bi taybetî piştî dagirtina kanala mîkrofluîdîk bi şilavê, ti herikîna zêde nikare were danîn.Ji ber vê yekê, ji bo tespîtkirina tevlihevtir, divê çend gavên derzîlêdana nimûneyê bêne kirin24,25.
Di nav cîhazên mîkrofluîdîk de, amûrên mîkrofluîdî yên centrifûgal niha ji bo POCT26,27 yek ji çareseriyên çêtirîn in.Mekanîzmaya ajotina wê bi avantaj e ku hêza ajotinê dikare bi verastkirina leza zivirandinê were kontrol kirin.Lêbelê, dezavantaj ev e ku hêza centrifûgal her gav ber bi keviya derve ya cîhazê ve tê rêve kirin, ku pêkanîna reaksiyonên pir-gavekî yên ku ji bo analîzên tevlihevtir hewce ne dijwar dike.Her çend hêzên ajotinê yên zêde (mînak kapîlarên 28, 29 û gelekên din 30, 31, 32, 33, 34, 35) ji bilî hêza centrifûgal ji bo dozkirina pirfunctional têne destnîşan kirin, veguheztina şilavê ya nediyar dîsa jî dikare pêk were ji ber ku ev hêzên zêde bi gelemperî ferman in. mezinatiya wan ji hêza centrifûgal kêmtir e, ku wan tenê li ser rêzikên xebitandinê yên piçûk bi bandor dike an jî li gorî daxwazê ​​bi berdana şilavê re peyda nabe.Tevhevkirina manîpulasyonên pneumatîk di mîkrofluîdîkên centrifûgal de yên wekî rêbazên kînetîk ên navendî 36, 37, 38, rêbazên thermopneumatîk 39 û rêbazên pneumatîk ên çalak 40 îsbat kiriye ku alternatîfek balkêş e.Bi nêzîkatiya kontrafugodînamîk re, valahiyek zêde û mîkrokanalên girêdanê hem ji bo çalakiya derveyî û hem jî ya hundurîn di nav cîhazê de têne yek kirin, her çend karbidestiya pompkirina wê (di navbêna ji 75% heya 90%) pir bi hejmara çerxên pompkirinê û vîskozîteyê ve girêdayî ye. ya şilê.Di rêbaza thermopneumatîk de, membrana latex û jûreya veguheztina şilavê bi taybetî hatine sêwirandin ku dema ku hewaya girtî tê germ kirin an sar dibe ketina hundurê ji nû ve veke.Lêbelê, sazkirina germkirin / sarbûn pirsgirêkên bersivê yên hêdî derdixe holê û karanîna wê di ceribandinên hestiyar de sînordar dike (mînak, zêdekirina reaksiyona zincîra polîmerazê (PCR)).Bi nêzîkbûnek pneumatîk a çalak, serbestberdana li ser daxwazê ​​û tevgera hundurîn bi karanîna hevdemî ya zexta erênî û bilezên zivirî yên bi rastî ji hêla motorên leza bilind ve têne bidestxistin.Nêzîkatiyên din ên serketî hene ku tenê çalakkerên pneumatîk bikar tînin (zexta erênî 41, 42 an zexta neyînî 43) û sêwiranên valên girtî yên bi gelemperî têne bikar anîn.Bi pêkanîna zexta li dû hev di jûreya pneumatîk de, şilav bi peristaltîk ber bi pêş ve tê pomp kirin, û valahiya bi gelemperî girtî rê li ber vegerandina şilavê ji ber peristalsisê digire, bi vî rengî operasyonên tevlihev ên şilavê pêk tîne.Lêbelê, heya niha tenê hejmarek sînorkirî ya teknolojiyên mîkrofluîdîk hene ku dikarin di yek amûrek POCT-ê de karûbarên tevlihev ên şilê pêk bînin, di nav de belavkirina pir-fonksîyonel, serbestberdana li ser daxwazê, performansa pêbawer, hilanîna dirêj-dirêj, hilgirtina şilavên bi vîskozîteya bilind, û hilberîna biha-bandor.Hemî di heman demê de.Nebûna operasyonek fonksiyonel a pir-gav dibe ku yek ji wan sedeman jî be ku tenê çend hilberên POCT yên bazirganî yên wekî Cepheid, Binx, Visby, Cobas Liat, û Rhonda heya roja îro bi serfirazî li sûka vekirî hatine destnîşan kirin.
Di vê gotarê de, em aktîvatorek mîkrofluîdî ya pneumatîk li ser bingeha teknolojiya mîkro guheztina zengila kesk (FAST) pêşniyar dikin.FAST hemî taybetmendiyên pêwîst di heman demê de ji bo cûrbecûr reagentan ji mîkrolîtreyan bigire heya milîlîteran bi hev re dike.FAST ji membranên elastîk, lever û blokan pêk tê.Bêyî sepana zexta hewayê, membran, lepik û blokan dikarin hişk werin girtin û şilava hundur dikare ji bo demek dirêj were hilanîn.Dema ku zexta guncaw tê sepandin û li gorî dirêjahiya leverê tê guheztin, diafragma fireh dibe û leverê ber bi pozîsyona vekirî ve dikişîne, rê dide ku şilav tê de derbas bibe.Ev rê dide pîvandina pirfonksîyonel a şilavan bi rengek cascade, hevdem, rêzdar an bijartî.
Me pergalek PCR bi karanîna FAST-ê pêşve xist da ku encamên bersiv-di-nimûneyê ji bo tespîtkirina vîrusên grîpê A û B (IAV û IBV) biafirîne.Me sînorê jêrîn ê tespîtkirinê (LOD) 102 kopiyek / mL bi dest xist, ceribandina meya multiplex taybetmendiya IAV û IBV nîşan da û destûr da patotîpkirina vîrusa grîpê.Encamên ceribandina klînîkî ya ku ji 18 nexweşan û 18 kesên saxlem nimûneya şûşeya pozê bikar tîne, di tundiya floransê de bi RT-PCR-ya standard re lihevhatinek baş nîşan dide (hevsengên Pearson > 0.9).Encamên ceribandina klînîkî ya ku ji 18 nexweşan û 18 kesên saxlem nimûneya şûşeya pozê bikar tîne, di tundiya floransê de bi RT-PCR-ya standard re lihevhatinek baş nîşan dide (hevsengên Pearson > 0.9).Ji 18 pacientov û 18 ji bo 18 pacientov û 18 ji 18 nirxan re nirxa întensivîkî ya nirxa standard a OT-PCR (0,0) nîşan dide.Encamên ceribandinên klînîkî yên ku ji 18 nexweşan û 18 kesên saxlem nimûneyek şûba pozê bikar tînin, lihevhatinek baş di navbera tundiya floransê ya standard RT-PCR de nîşan didin (hevokên Pearson> 0.9).0,9 ............................................ Ji 18 pacientov û 18 vekolînên klînîkî yên ku ji 18 pacientan û 18 vekolînên xwe ve girêdayî ye, nîşan dide ku ev yek ji nirxa herî zêde ya feydeyê nîşan dide.Encamên ceribandinên klînîkî yên ku ji 18 nexweşan û 18 kesên saxlem nimûneyên şûşeya pozê bikar tînin, lihevhatinek baş di navbera tundiya floransê û RT-PCR-ya standard de nîşan dan (hevbera Pearson> 0,9).Mesrefa maddî ya texmînkirî ya amûrek FAST-POCT bi qasî 1$ e (Tabloya Pêvek 1) û dikare bi karanîna rêbazên hilberîna mezin (mînak şilkirina derzîlêdanê) bêtir were kêm kirin.Di rastiyê de, amûrên POCT-based FAST xwedan hemî taybetmendiyên pêwîst ên ku ji hêla WHO ve hatine erkdar kirin hene û bi rêbazên nû yên ceribandina biyokîmyayî yên wekî cycling termal plasma44, testên immunoassays45-amplification-free45 û testên fonksiyonelkirina nanobody46 re hevaheng in ku bingeha pergalên POCT ne.îmkan.
Li ser hêjîrê.1a avahiya platforma FAST-POCT, ku ji çar jûreyên şilavê pêk tê, nîşan dide: jûreyek pêş-depokirinê, jûreyek tevlihevkirinê, jûreyek reaksiyonê, û jûreyek çopê.Mifteya kontrolkirina herikîna şilavê sêwirana FAST-ê ye (ku ji membranên elastîk, lepik û blokan pêk tê) ku di jûreya pêş-depokirinê û jûreya tevlihevkirinê de ye.Wekî rêbazek pneumatîk a çalakkirî, sêwirana FAST kontrolkirina herikîna şilavê ya rast peyda dike, di nav de veguheztina girtî/vekirî, dozana piralî, serbestberdana şilavê ya li ser daxwazê, operasyona pêbawer (mînak, bêhesiyariya li ber lerizîna jîngehê), û hilanîna demdirêj.Platforma FAST-POCT ji çar qatan pêk tê: qatek piştgir, qatek fîlimek elastîk, qatek fîlimek plastîk, û qatek sergirtî, wekî ku di dîmenek mezinkirî de di Fig. 1b de tê xuyang kirin (herweha bi hûrgulî di Wêneyên Pêvek S1 û S2 de jî tê xuyang kirin ).Hemî kanal û odeyên veguheztina şilavê (wekî jûreyên pêş-depokirinê û reaksiyonê) di binbeşên PLA (asîda polîlaktîk) de ji 0,2 mm (beşê herî zirav) heya 5 mm stûr têne bicîh kirin.Materyalê fîlima elastîk PDMSek stûr a 300 μm ye ku dema ku tansiyona hewayê tê sepandin ji ber "stûrahiya zirav" û modula kêmbûna elasticîteyê (nêzîkî 2,25 MPa47) bi hêsanî berfireh dibe.Tebeqeya fîlima polîetîlen ji polîetîlen terefthalate (PET) bi qalindahiya 100 μm hatiye çêkirin da ku fîlima elastîk ji deformasyona zêde ya ji ber zexta hewayê biparêze.Bi jûreyan re têkildar e, tebeqeya substratê xwedan lepikên bi qata serpê (ji PLA-yê hatî çêkirin) ve girêdayî ye da ku herikîna şilê kontrol bike.Fîma elastîk bi karanîna tape zeliqandî ya dualî (ARseal 90880) bi qata piştê ve hate zeliqandin û bi fîlimek plastîk hate pêçandin.Sê qat li ser substratek bi karanîna sêwirana T-clipê di qata serpêhatiyê de hatin berhev kirin.T-clamp di navbera du lingan de valahiyek heye.Dema ku klîp xiste nav hêlînê, her du ling hinekî xwe xwar kirin, paşê vegeriyan rewşa xweya eslî û gava ku di nav hêlînê re derbas dibûn qapax û piştê bi hişk ve girêdabûn (Hêjîra Pêvek. S1).Dûv re çar qat bi karanîna girêdanan têne berhev kirin.
Diyagrama şematîkî ya platformê ku beşên cûda yên fonksiyonel û taybetmendiyên FAST-ê destnîşan dike.b Diyagrama mezinkirî ya platforma FAST-POCT.c Wêneya platformê li kêleka pereyek çaryek dolarê Amerîkî.
Mekanîzmaya xebatê ya platforma FAST-POCT di jimar 2 de tê xuyang kirin. Pêkhateyên sereke blokên li ser tebeqeya bingehîn û çîpên li ser tebeqeya sergirtî ne, ku dema ku çar qat bi şeklek T-yê têne berhev kirin sêwiranek destwerdanê encam dide. .Dema ku tansiyona hewayê neyê sepandin (hejmar 2a), guheztina navbeynkariyê dibe sedem ku çîp biqelişe û bêforme bibe, û hêzek morkirinê di nav leverê de tê sepandin da ku fîlima elastîk li hember blokê bitepisîne, û şilava di valahiya morê de tê diyar kirin. wek dewleteke mohrkirî.Divê were zanîn ku di vê rewşê de, lever ber bi derve ve tê xwar, wekî ku di dîmena kêlekê de di Xiflteya 2a de tê xuyang kirin.Dema ku hewa tê dabînkirin (Hêjîr. 2b), parzûna elastîk ber bi der ve ber bi qapaxê ve fireh dibe û lepê ber bi jor ve dikişîne, bi vî awayî valahiya di navbera lever û blokê de vedike da ku şil biherike jûreya din, ya ku wekî rewşek vekirî tê pênase kirin. .Piştî serbestberdana zexta hewayê, lever dikare vegere rewşa xweya xweya bingehîn û ji ber elastîkbûna lingê hişk bimîne.Vîdyoyên tevgerên lever di fîlima pêvek S1 de têne pêşkêş kirin.
A. Diyagrama şematîk û wêneyên dema girtî.Di nebûna zextê de, lever membranê li dijî blokê dişewitîne, û şilav tê girtin.b Di rewşek baş de.Dema ku zext tê sepandin, membran fireh dibe û leverê ber bi jor ve dikişîne, ji ber vê yekê kanal vedibe û şil dikare biherike.c Mezinahiya taybetmendiya zexta krîtîk diyar bikin.Pîvana taybetmendiyê dirêjiya lever (L), dûrahiya di navbera slider û hinge (l) û stûrbûna pêlavê (t) de ye.Fs hêza berhevkirinê ya li xala trolê B ye. q barkirina bi yekcarî ya li ser leverê ye.Tx* torque ya ku ji hêla leverê ve hatî pêşve xistin temsîl dike.Zexta krîtîk zexta ku ji bo bilindkirina leverê û herikîna şilavê hewce dike ye.d Encamên teorîk û ezmûnî yên têkiliya di navbera zexta krîtîk û mezinahiya elementê de.n = 6 ceribandinên serbixwe hatin kirin û dane wekî ± veqetandina standard têne destnîşan kirin.Daneyên xav wekî pelên daneya xav têne pêşkêş kirin.
Modelek analîtîk ku li ser bingeha teoriya tîrêjê ye hate pêşve xistin da ku girêdayiya zexta krîtîk Pc ya ku tê de valahiyek li ser pîvanên geometrîk vedibe were analîz kirin (mînak, L dirêjahiya lever e, l dûrahiya di navbera blok û hinge, S lever e Qada pêwendiya bi şilekê t stûriya derbirîna leverê ye, wek ku di jimar 2c de tê nîşandan).Wekî ku di Nîşeyên Pêvek û Figure S3 ya Pêvek de hatî berfireh kirin, valahî vedibe dema \({P}_{c}\ge \frac{2{F}_{s}l}{SL}\), ku Fs torque ye. \ ({T}_{x}^{\ast}(={F}_{s}l)\) ji bo ku hêzên ku bi destwerdanê ve girêdayî ne ji holê rabike û bibe sedema ku hinge biqelişe.Bersiva ceribandinê û modela analîtîk lihevhatinek baş nîşan dide (Hêjî. 2d), nîşan dide ku zexta krîtîk Pc bi zêdekirina t/l û kêmbûna L zêde dibe, ku bi modela tîrêjê ya klasîk bi hêsanî tê ravekirin, ango torque bi t/Lft zêde dibe. .Bi vî rengî, analîza meya teorîkî bi zelalî destnîşan dike ku zexta krîtîk dikare bi birêkûpêkkirina dirêjahiya lever L û rêjeya t / l ve were kontrol kirin, ku ji bo sêwirana platforma FAST-POCT bingehek girîng peyda dike.
Platforma FAST-POCT belavkirina pirfonksîyonel peyda dike (di Figure 3a de bi navgîn û ceribandinê ve hatî xuyang kirin), ku taybetmendiya herî girîng a POCT-ya serketî ye, ku li wir şil dikarin li her alî û bi her rêzî (kask, hevdem, rêzdar) an pirkanalek bijartî biherikin. belavkirin .- fonksiyona dozkirinê.Li ser hêjîrê.3a (i) moda dozkirinê ya kaskadî nîşan dide ku tê de du an zêdetir jûreyên bi karanîna blokan têne avêtin da ku reaktantên cihêreng û leverek ji bo kontrolkirina rewşên vekirî û girtî veqetînin.Dema ku fişar tê sepandin, şilek ji jûreya jorîn berbi jûreya jêrîn bi rengek kaskî diherike.Divê were zanîn ku odeyên kaskadê dikarin bi kîmyewiyên şil an kîmyewiyên hişk ên wekî tozên lyophilized werin dagirtin.Di azmûna jimar 3a(i) de, mora sor ji jûreya jor digel toza boyaxa şîn (sulfata sifir) diherike jûreya duyemîn û dema ku digihîje jûreya jêrîn şîn dibe.Di heman demê de ew zexta kontrolê ya ji bo şilava ku tê pomp kirin jî nîşan dide.Bi heman awayî, gava ku yek lever bi du jûreyan ve were girêdan, ew dibe moda derzîlêdanê ya hevdem, wekî ku di jimarê de tê xuyang kirin.3a (ii), ku tê de dema ku zext tê sepandin şilav dikare bi yekrengî li ser du an zêdetir odeyan were belav kirin.Ji ber ku zexta krîtîk bi dirêjahiya lever ve girêdayî ye, dirêjahiya lever dikare were sererast kirin da ku bigihîje şêwazek derzîlêdanê ya rêzdar wekî ku di jimarê de tê xuyang kirin.3a(iii).Leverek dirêj (bi zexta krîtîk Pc_long) bi odeya B ve hate girêdan û leverek kurt (bi zexta krîtîk Pc_short > Pc_long) bi jûreya A ve hate girêdan. Ji ber ku zexta P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) hate sepandin, tenê şilava sor. dikare biherike jûreya B û dema ku zext li P2 hat zêdekirin (> Pc_kurt), şilava şîn dikare ber bi odeka A ve biherike. Ev moda derzîlêdanê ya rêzdar ji şikilên cihêreng ên ku bi rêzê ve vediguhezin odeyên xwe yên têkildar, ku ji bo POCTek serketî girîng e. sazî.Leverek dirêj (bi zexta krîtîk Pc_long) bi odeya B ve hate girêdan û leverek kurt (bi zexta krîtîk Pc_short > Pc_long) bi jûreya A ve hate girêdan. Ji ber ku zexta P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) hate sepandin, tenê şilava sor. dikare biherike jûreya B û dema ku zext li P2 hat zêdekirin (> Pc_kurt), şilava şîn dikare ber bi odeka A ve biherike. Ev moda derzîlêdanê ya rêzdar ji şikilên cihêreng ên ku bi rêzê ve vediguhezin odeyên xwe yên têkildar, ku ji bo POCTek serketî girîng e. sazî.Dлинный рычаг (с критическим давлением Pc_long) был соединен со камерой B, а короткий рычаг (с критическим давлением Pc_short > Pc_long) был соединен со камерой A. Приложении Pc_long (P.kolong)

Pc_short), синяя жидкость може да течь в камеру A то имеет решающее значение для serkeftîй POCT.Leverek dirêj (bi zexta krîtîk Pc_long) bi odeya B ve hate girêdan, û leverek kurt (bi zexta krîtîk Pc_short > Pc_long) bi odeya A ve hate girêdan. bi rengê sor dikare di odeka B de biherike, û gava ku zext li P2 hat zêdekirin (> Pc_kurt), şilava şîn dikare di jûreya A de biherike. ji bo POCT serkeftî.sazî. Dlinnыy rыchag (Pc_long) bi kameroya B, a korotkiy rîçag (krîtîka davleye Pc_kurt > Pc_long) bi kamera A.Destê dirêj (zexta krîtîk Pc_long) bi jûreya B ve û milê kurt (zexta krîtîk Pc_short > Pc_long) bi jûreya A ve girêdayî ye.Bikarhêneriya Davleniya P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) di kamerê de B dikare ji bo P2 (> Pc_kurt) bişopîne, an jî ji bo P2 (> Pc_kurt) di kamerê de.Dema ku zexta P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) tê sepandin, tenê şilava sor dikare bikeve jûreya B, û dema ku zext heya P2 (> Pc_kurt) were zêdekirin, şilava şîn dikare bikeve odeka A. Ev moda derzîlêdanê ya rêzdar ji bo veguheztina rêzimanî ya guncan e. şikilên cihêreng di odeyên têkildar de, ku ji bo xebata serketî ya cîhaza POCT krîtîk e.Wêneyê 3a(iv) moda derzîlêdanê ya hilbijartî nîşan dide, ku li jûreya sereke xwedan kurtek (bi zexta krîtîk Pc_short) û leverek dirêj (bi zexta krîtîk Pc_long < Pc_kurt) bû ku bi rêzê ve bi jûreya A û jûreya B ve girêdayî bûn. ji kanalek hewayê ya din a ku bi jûreya B ve girêdayî ye. Ji bo veguheztina şilê li jûreya A pêşî, zexta P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) û P2 (P2 > P1) bi P1 + P2 > Pc_short di heman demê de li ser cîhazê hatin sepandin.Wêneyê 3a(iv) moda derzîlêdanê ya hilbijartî nîşan dide, ku li jûreya sereke xwedan kurtek (bi zexta krîtîk Pc_short) û leverek dirêj (bi zexta krîtîk Pc_long < Pc_kurt) bû ku bi rêzê ve bi jûreya A û jûreya B ve girêdayî bûn. ji kanalek hewayê ya din a ku bi jûreya B ve girêdayî ye. Ji bo veguheztina şilê li jûreya A pêşî, zexta P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) û P2 (P2 > P1) bi P1 + P2 > Pc_short di heman demê de li ser cîhazê hatin sepandin.Li ser hêjîrê.3а(iv) ji bo bikaranîna têlefonê, ji bo kotorom bingehînya kamera navela korotkiй (с критическим давлением Pc_short) û длинный рычаг (с критическим давлением Pc_long < Pc_kurt), ku ji ber vê yekê ye.3a (iv) moda derzîlêdanê ya bijartî nîşan dide, ku tê de jûreya sereke xwedan kurte (bi zexta krîtîk Pc_kurt) û leverek dirêj (bi zexta krîtîk Pc_long < Pc_kurt), ku bi rêzê ve bi jûreya A û jûreya B ve girêdayî bûn.к друго воздушно каналу, соединенному со камерой B. Чтобы сначала передать жидкость во kameru A, ji nû ve danasîna P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) û P2 (P2 > P2 > P1),ji kanalek din a hewayê ya ku bi jûreya B ve girêdayî ye. Ji bo pêşîgirtina şilavê bo jûreya A, zextên P1 (Pc_long < P1 < Pc_kurt) û P2 (P2 > P1) bi hevdemî li ser cîhazê hatin sepandin, li wir P1 + P2 > Pc_short. 3а(iv) показан режим селективного впрыска, когда основная камера друго имеет короткий стержень (с критическим давлением Pc_short) и длинный стержень (с критическим давлением Pc_long < Pc_short), соединенные со камено му каналу, B.3a(iv) moda derzîlêdanê ya hilbijartî nîşan dide dema ku jûreya sereke stûnek kurt (pestika krîtîk Pc_kurt) û stûnek dirêj (zexta krîtîk Pc_long <Pc_kurt) bi rêzê ve bi odeka A û jûreya B ve girêdayî ye, û ji bilî derbasgehek din a hewayê, bi odeya B ve girêdayî ye.Ji ber vê yekê, P2 nahêle şilek têkeve odeya B;Di vê navberê de, tansiyona giştî P1 + P2 ji zexta krîtîk derbas bû da ku lebata kurt a ku bi jûreya A ve girêdayî ye çalak bike da ku rê bide herikîna şilavê berbi odeya A. Dûv re, gava ku pêdivî bû ku jûreya B were dagirtin, em tenê hewce ne ku P1 bicîh bikin (Pc_long < P1 <Pc_kurt) di jûreya sereke de ji bo ku levera dirêj aktîf bike û rê bide şilek ku ber bi odeka B ve biherike. Ji dema t = 3 s heta 9 s bi zelalî dikare were dîtin ku şilava di jûreya A de sabît maye dema ku di jûreyê de zêde bûye. B dema ku zexta P1 hate sepandin.Di vê navberê de, tansiyona giştî P1 + P2 ji zexta krîtîk derbas bû da ku lebata kurt a ku bi jûreya A ve girêdayî ye çalak bike da ku rê bide herikîna şilavê berbi odeya A. Dûv re, gava ku pêdivî bû ku jûreya B were dagirtin, em tenê hewce ne ku P1 bicîh bikin (Pc_long < P1 Di heman demê de, zexta giştî P1 + P2 ji zexta krîtîk derbas dibe, leva kurttir jûreya girêdana A çalak dike, dihêle ku şilav di jûreya A de biherike.Dema ku dema dagirtina jûreya A ye, em bi tenê P1 di jûreya bingehîn de û P2 di jûreya duyemîn de bicîh dikin.Bi vî rengî, tevgera herikînê dikare bi bijartî di navbera kamerayên A û B de were guheztin. Tevgera herikînê ya çar awayên belavkirina pir-fonksîyonel dikare di fîlima pêvek S2 de were dîtin.
Nîşanek peywira pirfonksîyonel, ango (i) kaskadî, (ii) hevdem, (iii) peywirdar, û (iv) peywira hilbijartî.Kevir tevger û pîvanên van çar awayên belavkirinê temsîl dikin.b Encamên ceribandinên hilanînê yên demdirêj ên di ava deionized û etanol de.n = 5 ceribandinên serbixwe hatin kirin û dane wekî ± sd c têne xuyang kirin.Dema ku cîhaza FAST û valahiya kapîlar (CV) di rewşên (i) statîk û (ii) vibrasyonê de bûn, xwenîşandanên ceribandina aramiyê.(iii) Ji bo cîhazên FAST û CV li frekansên cûrbecûr ên goşeyî deng li hember dem.d Weşandina encamên testê li ser daxwazê ​​​​ji bo (i) cîhaza FAST û (ii) cîhaza CV.(iii) Têkiliya di navbera deng û demê de ji bo amûrên FAST û CV ku moda zexta navber bikar tînin.Hemî barên pîvanê, 1 cm.Daneyên xav wekî pelên daneya xav têne peyda kirin.
Hilberîna dirêj-dirêj a reagentan taybetmendiyek din a girîng a amûrek POCT-ya serketî ye ku dê destûrê bide personelên neperwerdekirî ku gelek reagentan birêve bibin.Digel ku gelek teknolojiyên potansiyela xwe ji bo hilanîna demdirêj nîşan dane (mînak, 35 mîkrodispenser, 48 pakêtên blister, û 49 pakêtên çîp), ji bo ku pakêtê bi cîh bikin, dabeşek wergirtinê ya taybetî hewce ye, ku lêçûn û tevliheviyê zêde dike;Wekî din, ev mekanîzmayên hilanînê rê nadin belavkirina li ser daxwazê ​​û ji ber bermayiyên di pakêtê de bermayiyên reagentan winda dikin.Kapasîteya hilanîna dirêj-dirêj bi pêkanîna ceribandinek jiyanê ya bilez a ku bi karanîna materyalê PMMA-ya bi makîneya CNC-ê ve hatî bikar anîn ji ber ziravbûna wê ya sivik û berxwedana wê ya li ber derbasbûna gazê hate verast kirin (Wêneya Pêvek S5).Amûra testê 9 rojan di germahiya 65°C de bi ava deyonîzekirî (ava deyonîzekirî) û 70% etanolê (reajansên simulker ên berteng) dagirtî bû.Hem ava deionîzekirî û hem jî etanol bi karanîna foila aluminiumê hate hilanîn da ku gihîştina ji jor ve were asteng kirin.Wekheviya Arrhenius û enerjiya aktîvkirina penetrasyonê ku di wêjeyê de hatine ragihandin50,51 hatine bikar anîn da ku hevwateya rast-demê hesab bikin.Li ser hêjîrê.3b encamên windakirina giraniya navînî ji bo 5 nimûneyên ku 9 rojan li 65°C hatine hilanîn nîşan dide, ji bo ava deionîzekirî %0,30 û ji bo 70% etanol di nav 2 salan de di 23°C de 0,72% wekhev e.
Li ser hêjîrê.3c testa vibrasyonê nîşan dide.Ji ber ku valahiya kapîlar (CV) di nav cîhazên heyî yên POCT28,29 de rêbaza hilgirtina şilavê ya herî populer e, ji bo berhevdanê amûrek CV ya 300 μm fireh û 200 μm kûr hate bikar anîn.Dikare were dîtin ku dema ku her du cîhaz rawestayî dimînin, şilava di platforma FAST-POCT de disekine û şilava di cîhaza CV de ji ber berfirehbûna nişkêve ya kanalê, ku hêzên kapîlar kêm dike, diqefile.Lêbelê, her ku frekansa goşeya vibratora orbital zêde dibe, şilava di platforma FAST-POCT de girtî dimîne, lê şilava di cîhaza CV de diherike jûreya jêrîn (herweha binihêrin Fîlma Pêvek S3).Ev pêşniyar dike ku çîpên deformable ên platforma FAST-POCT dikarin hêzek mekanîkî ya bihêz li modulê bicîh bikin da ku şilavê di jûreyê de hişk bigire.Lêbelê, di cîhazên CV de, şil ji ber hevsengiya di navbera qonaxên hişk, hewa û şil de tê hilanîn, bêserûberiyê diafirîne, û lerizîn dikare hevsengiyê xera bike û bibe sedema tevgera herikîna nediyar.Feydeya platforma FAST-POCT ev e ku ew fonksiyonek pêbawer peyda dike û di hebûna vibrasyonên ku bi gelemperî di dema radestkirin û xebitandinê de çêdibin de ji têkçûnan dûr dikeve.
Taybetmendiyek din a girîng a platforma FAST-POCT serbestberdana wê ya li ser daxwazê ​​ye, ku ji bo analîza jimareyî pêdivîyek bingehîn e.Li ser hêjîrê.3d serbestberdana li ser daxwazê ​​ya platforma FAST-POCT û cîhaza CV berhev dike.Ji fig.3d (iii) em dibînin ku cîhaza FAST zû bersivê dide nîşana zextê.Dema ku zext li ser platforma FAST-POCT hate sepandin, şil diherikî, dema ku zext hate berdan, herikîn tavilê rawestiya (Hêjî. 3d (i)).Ev kiryar dikare bi vegerandina bilez a elastîk a hingeyê ve were ravekirin, ku leverê li pişta blokê vedigire, jûreyê digire.Lêbelê, şilav di cîhaza CV-ê de herikîna xwe berdewam kir, di dawiyê de piştî ku zext serbest hat berdan qebarek şilavê ya nediyar bi qasî 100 µl encam da (Wêne 3d (ii) û Fîlma Pêvek S4).Ev dikare bi wendabûna bandora pînekirina kapîlar piştî şilbûna tevahî ya CV-ê piştî derziya yekem were rave kirin.
Hêza birêvebirina şilavên bi şilbûn û vîskozîteya cihêreng di heman cîhazê de ji bo serîlêdanên POCT dijwariyek dimîne.Şilbûna nebaş dikare di kanalan de bibe sedema rijandin an tevgera herikîna neçaverêkirî ya din, û amûrên pêvek ên wekî mîkserên vortex, santrîfuj û parzûn bi gelemperî ji bo amadekirina şilavên pir viskoz hewce ne 52 .Me têkiliya di navbera zexta krîtîk û taybetmendiyên şilavê de (bi cûrbecûr şilbûn û vîskozîteyê) ceriband.Encam di Tablo 1 û Vîdyo S5 de têne xuyang kirin.Tê dîtin ku şilavên bi şilbûn û vîskozîteyên cihêreng dikarin di odeyê de werin girtin, û dema ku zext tê kirin, tewra şilekên bi vîskozîteyê heya 5500 cP jî dikarin werin veguheztin jûreya cîran, ku îmkana tespîtkirina nimûneyên bi bilind dike. vîskozîtî (ango sputum, nimûneyek pir zirav ku ji bo teşhîsa nexweşiyên respirasyonê tê bikaranîn).
Bi berhevkirina amûrên belavkirinê yên pirfonksiyonel ên jorîn, dikare cûrbecûr cîhazên POCT-based FAST were pêşve xistin.Nimûneyek di jimar 1 de tê nîşandan. Di nebatê de jûreyek berî hilanînê, jûreyek tevlihevkirinê, jûreyek berteka û jûreyek çopê heye.Dibe ku reagent ji bo demên dirêj li jûreya pêş-depokirinê were hilanîn û dûv re di jûreya tevlihevkirinê de werin avêtin.Bi zexta rast re, reaksiyonên tevlihev dikarin bi bijartî veguhezînin jûreyek çopê an jûreyek reaksiyonê.
Ji ber ku tespîtkirina PCR standarda zêrîn e ji bo tespîtkirina pathogenên wekî H1N1 û COVID-19 û gelek gavên reaksiyonê vedihewîne, me platforma FAST-POCT ji bo tespîtkirina PCR wekî serîlêdan bikar anî.Li ser hêjîrê.4 pêvajoya ceribandina PCR bi karanîna platforma FAST-POCT nîşan dide.Pêşîn, reagenta şuştinê, reagenta mîkrobaya magnetîkî, çareseriya şuştinê A, û ​​çareseriya şuştinê W, bi rêzê, li odeyên pêş-depokirinê E, M, W1 û W2 hatin avêtin.Qonaxên adsorbasyona RNA di jimarê de têne xuyang kirin.4a û wiha ne: (1) dema ku zexta P1 (=0,26 bar) tê sepandin, nimûne di oda M de diherike û di jûreya tevlihevkirinê de tê derxistin.(2) Zexta hewayê P2 (= 0,12 bar) bi porta A ve ku bi binê odeya tevlihevkirinê ve girêdayî ye tê peyda kirin.Her çend hejmarek awayên tevlihevkirinê potansiyela xwe di tevlihevkirina şilavan de li ser platformên POCT nîşan dane (mînak tevlihevkirina serpentine 53, tevlihevkirina bêserûber 54 û tevlihevkirina hevîrê 55), lê karîgeriya tevlihevkirinê û bandora wan hîn jî ne têrker e.Ew rêbaza tevhevkirina bulbikê dipejirîne, ku tê de hewa di binê jûreya tevlihevkirinê de tête danîn da ku di nav şilavê de bilbilan biafirîne, piştî ku vortexê hêzdar dikare di nav çirkeyan de tevlihevkirina bêkêmasî bi dest bixe.Tecrûbeyên tevhevkirina bubble hatin kirin û encam di jimareya Pêvek S6 de têne pêşkêş kirin.Tê dîtin ku dema ku zextek 0,10 bar tê sepandin, tevlihevkirina tevahî 8 saniyeyan digire.Bi zêdekirina zextê heya 0,20 bar, tevlihevkirina tevahî di nav 2 çirkeyan de pêk tê.Rêbazên ji bo hesabkirina karbidestiya tevlihevkirinê di beşa Rêbaz de têne pêşkêş kirin.(3) magnetek rubidyûm bikar bînin da ku mişkan derxînin, dûv re P3 (= 0,17 bar) bi porta P-yê re zext bikin da ku reagentan biguhezînin hundurê odeya çopê.Li ser hêjîrê.4b,c gavên şuştinê yên ji bo rakirina nepakîyan ji nimûneyê wiha destnîşan dike: (1) Çareseriya şuştinê A ji jûreya W1 di jûreya tevlihevkirina zextê P1 de tê avêtin.(2) Dûv re pêvajoya tevlihevkirina bubble bikin.(3) Çareseriya şuştinê A tê veguheztin jûreya şilava çopê, û mîkrobatên di jûreya tevlihevkirinê de ji hêla magnetê ve têne derxistin.Şuştina W (Hêl. 4c) dişibihe şûştina A (Hêjîra 4b).Divê were zanîn ku her gav şuştina A û W du caran hate kirin.Figure 4d gavên şuştinê nîşan dide ku ARN-ê ji bişkokan paqij bike;gavên danasîna elusîyon û tevlîhevkirinê wekî gavên adsorbasyon û şuştina RNA yên ku li jor hatine destnîşan kirin heman in.Gava ku reagentên elusyonê di bin zextên P3 û P4 (=0,23 bar) de di odeya reaksiyonê ya PCR de têne veguheztin, zexta krîtîk tê gihîştin ku milê jûreya reaksiyonê ya PCR were girtin.Bi heman rengî, zexta P4 di heman demê de dibe alîkar ku derbasbûna berbi jûreya çopê were girtin.Bi vî rengî, hemî reagentên elusyonê bi rengek wekhev di nav çar odeyên reaksiyonê yên PCR de hatin belav kirin da ku reaksiyonên PCR-ya multiplex bidin destpêkirin.Pêvajoya jorîn di Fîlma Pêvek S6 de tê pêşkêş kirin.
Di qonaxa adsorbasyona RNA de, nimûne di hundurê ketina M de tête kirin û digel çareseriya benderê ya ku berê hatî hilanîn, di hundurê odeya tevlihevkirinê de tê derzî kirin.Piştî tevlihevkirin û rakirina granulan, reagent di nav odeya çopê de têne belav kirin.b û c gavên şuştinê, reajansên şuştinê yên cihêreng ên ku ji berê hatine hilanîn têxin hundurê jûreya tevlihevkirinê, û piştî tevlihevkirin û rakirina bergan, reagentan veguhezînin jûreya şilavê ya çopê.d Qonaxa Elutionê: Piştî danasîna reajansên helandinê, tevlihevkirin û derxistina benderan, reagent vediguhezînin odeya reaksiyonê ya PCR.Kevir rêça xebatê û pîvanên têkildar ên qonaxên cihêreng nîşan didin.Zext zexta ku di nav odeyên kesane de tê kirin e.Volume qebareya şilekê ya di odeya tevlihevkirinê de ye.Hemî barên pîvanê 1 cm ne.Daneyên xav wekî pelên daneya xav têne peyda kirin.
Pêvajoyek ceribandina PCR-ê hate kirin û Wêneya Pêvek S7 profîlên termalê pêşkêşî dike ku tê de 20 hûrdem dema veguheztina berevajî û 60 hûrdem dema gerîdeya termal (95 û 60 °C), ku yek çerxa germê 90 s ye (Fîlma Pêvek S7)..FAST-POCT ji RT-PCR-ya kevneşopî (180 çirke ji bo yek çerxa termalê) ji bo temamkirina yek çerxa termalê (90 çirke) kêmtir dem hewce dike.Ev dikare bi rêjeya rûbera bilind a bi rêjeyê û bêhêziya germî ya kêm a odeya reaksiyonê ya mîkro-PCR ve were rave kirin.Rûyê odeyê 96,6 mm2 ye û qebareya odeyê 25 mm3 ye, ku rêjeya rûberê bi qebareyê bi qasî 3,86 dike.Wekî ku di Wêneya Pêvek S10 de tê dîtin, qada ceribandina PCR-ê ya platforma me li ser panela paşîn xêzek heye, ku binê jûreya PCR 200 μm qalind dike.Paqijek elastîk a bi germî ve girêdayî ye bi rûka germkirinê ya kontrolkerê germahiyê ve, pêwendiya hişk bi pişta qutiya ceribandinê re peyda dike.Ev bêhêziya germî ya platformê kêm dike û karbidestiya germkirin / sarbûnê baştir dike.Di dema gerîdeya germî de, parafîn a ku di platformê de ye dihele û diherike hundurê jûreya reaksiyonê ya PCR, wekî sealant tevdigere da ku pêşî li evaporkirina reagentê û qirêjiya jîngehê bigire (binihêre Fîlma Pêvek S8).
Hemî pêvajoyên tespîtkirina PCR-ê yên ku li jor hatine destnîşan kirin bi karanîna amûrek FAST-POCT-a xwerû ya çêkirî, ku ji yekîneyek kontrolkirina zextê ya bernamekirî, yekîneyek derxistina magnetîkî, yekîneyek kontrolkirina germahiyê, û yekîneyek girtina nîşana fluorescent û yekîneyek hilberandin û pêvajoyê pêk tê, bi tevahî otomatîk bûne.Têbînî, me platforma FAST-POCT ji bo veqetandina RNA bikar anî û dûv re nimûneyên RNA-yê yên derxistin ji bo reaksiyonên PCR-ê bi karanîna pergala FAST-POCT û pergala PCR-ya sermaseyê ji bo berhevdanê bikar anîn.Encam hema hema heman wekî ku di jimareya Pêvek S8 de tê xuyang kirin bûn.Operator peywirek hêsan pêk tîne: nimûneyê dixe nav jûreya M û platformê dixe nav amûrê.Encamên îmtîhanê yên hejmarî di 82 hûrdeman de peyda dibin.Agahiyên hûrgulî di derbarê amûrên FAST-POCT de dikarin di jimareya pêvek de werin dîtin.C9, C10 û C11.
Grîpa ku ji ber vîrusên înfluensa A (IAV), B (IBV), C (ICV) û D (IDV) pêk tê, diyardeyek hevpar a gerdûnî ye.Ji van, IAV û IBV ji bûyerên herî giran û serhildanên demsalî berpirsiyar in, 5-15% ji nifûsa cîhanê vegirtine, dibe sedema 3-5 mîlyon bûyerên giran û dibe sedema mirina 290,000-650,000 salane.Nexweşiyên nefesê56,57.Teşhîsa zû ya IAV û IB ji bo kêmkirina nexweşî û barê aborî ya têkildar pêdivî ye.Di nav teknîkên tespîtkirinê yên berdest de, reaksiyona zincîra polîmeraza transkrîptaza berevajî (RT-PCR) ya herî hesas, taybetî û rast (> 99%)58,59 tê hesibandin.Di nav teknîkên tespîtkirinê yên berdest de, reaksiyona zincîra polîmeraza transkrîptaza berevajî (RT-PCR) ya herî hesas, taybetî û rast (> 99%)58,59 tê hesibandin.Methodê di navberê de têgihîştinek pirmeraznaya ceptnaya reakция со обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР) читается наиболее чувствительной, specipically û rast (> 99%)58,59.Di nav rêbazên tespîtkirinê yên berdest de, reaksiyona zincîra polîmeraza transcriptase ya berevajî (RT-PCR) ya herî hesas, taybetî û rast tê hesibandin (> 99%)58,59. Ji ber vê rêbazê ji bo zelaliya tîrêjê (> 99%) 58,59.Ji nav rêbazên tespîtkirinê yên berdest, reaksiyona zincîra polîmeraza transcriptase ya berevajî (RT-PCR) ya herî hesas, taybetî û rast (> 99%)58,59 tê hesibandin.Lêbelê, rêbazên kevneşopî yên RT-PCR hewce dike ku pipekirina dubare, tevlihevkirin, belavkirin û veguheztina şilavê, karanîna wan ji hêla pisporan ve di mîhengên kêm-çavkaniyê de sînordar bike.Li vir, platforma FAST-POCT ji bo tespîtkirina PCR ya IAV û IBV, bi rêzê, hate bikar anîn da ku sînorê xweya jêrîn (LOD) bistînin.Wekî din, IAV û IBV hatine piralîkirin da ku di nav cûreyan de rêgezên cûda cûda cûda bikin, ji bo analîza genetîkî û şiyana dermankirina rast a nexweşiyê platformek sozdar peyda dikin.
Li ser hêjîrê.5a encamên testa HAV PCR nîşan dide ku 150 μl RNA vîrusê ya paqijkirî wekî nimûne bikar tîne.Li ser hêjîrê.5a(i) destnîşan dike ku di giraniya HAV-ê de 106 kopiyek / ml, şiyana floransê (ΔRn) dikare bigihîje 0,830, û dema ku giranî digihîje 102 kopî / ml, ΔRn hîn jî dikare bigihîje 0,365, ku ji wê mezintir e. ya koma kontrolê ya neyînî ya vala (0.002), bi qasî 100 carî bilindtir e.Ji bo pîvandina li ser bingeha şeş ceribandinên serbixwe, kelekek kalibrasyonê ya xêzkirî di navbera kombûna têketinê û bendava çerxê (Ct) ya IAV (Hêjî. 5a(ii)), R2 = 0.993, ku ji 102-106 kopî/mL pêk tê, hate afirandin.encam bi rêbazên kevneşopî yên RT-PCR re lihevhatinek baş e.Li ser hêjîrê.5a (iii) piştî 40 çerxên platforma FAST-POCT, wêneyên fluorescent ên encamên testê nîşan dide.Me dît ku platforma FAST-POCT dikare HAV bi qasî 102 kopî / mL kêm bibîne.Lêbelê, rêbaza kevneşopî di 102 kopiyek / mL de nirxek Ct nîne, ew dike LOD bi qasî 103 kopî / mL.Me hîpotez kir ku dibe ku ev ji ber karîgeriya bilind a tevlihevkirina bulbikê be.Ceribandinên testa PCR-ê li ser RNA IAV-ya paqijkirî hatin kirin da ku awayên cûrbecûr tevlihevkirinê binirxînin, di nav de tevlihevkirina hejandinê (heman rêbaza tevlihevkirinê ya di operasyona RT-PCR ya kevneşopî de), tevlihevkirina fîşekê (ev rêbaz, 3 s di 0,12 bar de) û ne tevlihevkirina wekî koma kontrolê. ..Encam dikarin di Wêneya Pêvek S12 de werin dîtin.Tê dîtin ku di pêvekek RNA ya bilind de (106 kopiyek / mL), nirxên Ct yên awayên cûda yên tevlihevkirinê hema hema wekî hevahengiya bubble-ê ne.Dema ku giraniya RNA daket 102 kopî/mL, tevliheviya hejandinê û kontrolê nirxa Ct-yê tune bû, di heman demê de rêbaza tevliheviya bilbilê hîn jî nirxek Ct ya 36,9 da, ku di binê sînorê Ct ya 38 de bû. Encam taybetmendiyek tevlihevkirinê ya serdest nîşan dide. vezîkûlan, ku di wêjeya din de jî hatî destnîşan kirin, ev jî dibe ku rave bike ka çima hesasiya platforma FAST-POCT ji RT-PCR-ya kevneşopî hinekî bilindtir e.Li ser hêjîrê.5b encamên analîza PCR-ê ya nimûneyên IBV RNA yên paqijkirî yên ji 101 heta 106 kopî / ml nîşan dide.Encam mîna ceribandina IAV-ê bûn, gihîştina R2 = 0.994 û LOD 102 kopî / mL.
Analîzek PCR ya vîrusa înfluensa A (IAV) bi giraniya IAV ji 106 heta 101 kopî/mL bi karanîna tampon TE wekî kontrolek neyînî (NC) ye.(i) Kîpa floransê ya dema rast.(ii) Kûpa kalibrasyona xêzikî ya di navbera berhevoka RNA ya logarîtmîkî ya IAV û çîçekê (Ct) de ji bo rêbazên ceribandina FAST û kevneşopî.(iii) IAV FAST-POCT wêneyê fluorescent piştî 40 dewran.b, tespîtkirina PCR ya virusa înfluensa B (IBV) bi (i) spektruma floransê ya rast-dem.(ii) Kêla kalibrasyona xêzik û (iii) Wêneya floransê ya FAST-POCT IBV piştî 40 dewran.Sînorê jêrîn ya tespîtkirinê (LOD) ji bo IAV û IBV bi karanîna platforma FAST-POCT 102 kopî / mL bû, ku ji rêbazên kevneşopî (103 kopî / mL) kêmtir e.c Encamên testa Multiplex ji bo IAV û IBV.GAPDH wekî kontrolek erênî hate bikar anîn û tampon TE wekî kontrolek neyînî hate bikar anîn da ku pêşî li gemarî û zêdekirina paşerojê bigire.Çar celeb nimûneyên cihêreng dikarin bêne cûda kirin: (1) Nimûneyên neyînî yên tenê GAPDH ("IAV-/IBV-");(2) Enfeksiyona IAV ("IAV+/IBV-") bi IAV û GAPDH;(3) Enfeksiyona IBV ("IAV-/IBV+") bi IBV û GAPDH;(4) Enfeksiyona IAV/IBV ("IAV+/IBV+") bi IAV, IBV û GAPDH.Xeta xalîçeyê xêza berxê temsîl dike.n = 6 ceribandinên serbixwe yên biyolojîkî hatin kirin, dane wekî ± veqetandina standard têne destnîşan kirin.Daneyên xav wekî pelên daneya xav têne pêşkêş kirin.
Li ser hêjîrê.5c encamên îmtîhana multiplexing ji bo IAV / IBV nîşan dide.Li vir, lîzata vîrusê li şûna RNA-ya paqijkirî wekî çareseriyek nimûne hate bikar anîn, û çar primerên ji bo IAV, IBV, GAPDH (kontrola erênî) û tampon TE (kontrola neyînî) li çar odeyên reaksiyonê yên cihêreng ên platforma FAST-POCT hatin zêdekirin.Kontrolên erênî û neyînî li vir têne bikar anîn da ku pêşî li gemarî û zêdekirina paşerojê bigirin.Test li çar koman hatin dabeş kirin: (1) Nimûneyên GAPDH-neyînî ("IAV-/IBV-");(2) IAV-vegirtî ("IAV+/IBV-") li hember IAV û GAPDH;(3) IBV-.vegirtî ("IAV-") -/IBV+") IBV û GAPDH;(4) IAV/IBV ("IAV+/IBV+") enfeksiyona bi IAV, IBV û GAPDH.Li ser hêjîrê.5c destnîşan dike ku dema ku nimûneyên neyînî hatine sepandin, şiyana fluorescence ΔRn ya odeya kontrolê ya erênî 0.860 bû, û ΔRn ya IAV û IBV mîna kontrola neyînî (0.002) bû.Ji bo komên IAV+/IBV-, IAV-/IBV+ û IAV+/IBV+, kamerayên IAV/GAPDH, IBV/GAPDH û IAV/IBV/GAPDH, bi rêzê, tundiya floransê ya girîng nîşan dan, dema ku kamerayên din hêjî tundiya floransê li paşverû nîşan dan. asta 40 piştî bisiklêdana termal.Ji ceribandinên li jor, platforma FAST-POCT taybetmendiyek berbiçav nîşan da û destûr da me ku em bi hevdemî vîrusên înfluensayê yên cihêreng patotîp bikin.
Ji bo erêkirina sepandina klînîkî ya FAST-POCT, me 36 nimûneyên klînîkî (nimûneyên şûşeya poz) ji nexweşên IB (n=18) û kontrolên ne-IB (n=18) ceriband (Wêne 6a).Agahdariya nexweşan di Tabloya Pêvek 3 de tê pêşkêş kirin. Rewşa enfeksiyona IB-ê bi rengek serbixwe hate pejirandin û protokola lêkolînê ji hêla Nexweşxaneya Yekem a girêdayî Zanîngeha Zhejiang (Hangzhou, Zhejiang) ve hate pejirandin.Her nimûneya nexweşan li du kategoriyan hate dabeş kirin.Yek bi karanîna FAST-POCT û ya din bi pergala PCR-ya sermaseyê (SLAN-96P, Chinaîn) hate pêvajo kirin.Her du vekolîn heman kîtên paqijkirin û tespîtkirinê bikar tînin.Li ser hêjîrê.6b encamên FAST-POCT û PCR veguherîna berevajî ya kevneşopî (RT-PCR) nîşan dide.Me şiyana floransê (FAST-POCT) bi -log2 (Ct) re berhev kir, ku Ct ji bo RT-PCR-ya adetî sînorê çerxê ye.Di navbera her du rêbazan de lihevkirinek baş hebû.FAST-POCT û RT-PCR bi nirxa rêjeya Pearson (r) ya 0.90 re têkiliyek erênî ya xurt nîşan dan (Wêne 6b).Dûv re me rastbûna tespîtkirina FAST-POCT nirxand.Ji bo nimûneyên erênî û neyînî dabeşkirina tundiya fluorescence (FL) wekî pîvanek analîtîk a serbixwe hate peyda kirin (Hêjîra 6c).Nirxên FL di nexweşên IB-ê de ji yên kontrolê bi girîngî bilindtir bûn (****P = 3.31 × 10-19; T-test du-dil) (Wêne. 6d).Dûv re, kelûpelên taybetmendiyên xebitandina wergirê IBV (ROC) hatin xêz kirin.Me dît ku rastbûna teşhîsê pir baş bû, bi herêmek di bin keviya 1-ê de (Hêjîr. 6e).Ji kerema xwe ji bîr mekin ku ji ber fermana mecbûrî ya maskê li Chinaînê ji ber COVID-19 ji sala 2020-an ve, me nexweşên bi IBD nas nekirine, ji ber vê yekê hemî nimûneyên klînîkî yên erênî (ango, nimûneyên şûba pozê) tenê ji bo IBV bûn.
Sêwirana lêkolîna klînîkî.Bi tevahî 36 nimûne, di nav de 18 nimûneyên nexweşan û 18 kontrolên ne-înfluensayê, bi karanîna platforma FAST-POCT û RT-PCR ya kevneşopî hatin analîz kirin.b Lihevhatina analîtîk di navbera FAST-POCT PCR û RT-PCR ya kevneşopî de binirxînin.Encam bi erênî ve girêdayî bûn (Pearson r = 0.90).c Di 18 nexweşên IB û 18 kontrolan de asta tundiya floransê.d Di nexweşên IB de (+), nirxên FL ji koma kontrolê (-) bi girîngî bilindtir bûn (****P = 3.31 × 10-19; T-testa du-dil; n = 36).Ji bo her perçeyek çargoşe, nîşana reş ya li navendê navîn nîşan dide, û xêzên jêrîn û jorîn ên qutîkê bi rêzê sedî 25 û 75-an temsîl dikin.Whiskers digihîje xalên daneya herî kêm û herî zêde, yên ku ji derveyî têne hesibandin.e kurba ROC.Xeta xalîçeyê d nirxa berxê ya ku ji analîza ROC tê texmîn kirin temsîl dike.AUC ji bo IBV 1 e. Daneyên xav wekî pelên daneya xav têne peyda kirin.
Di vê gotarê de, em FAST-ê, ku taybetmendiyên ku ji bo POCTek îdeal hewce ne, pêşkêş dikin.Feydeyên teknolojiya me ev in: (1) Dozkirina piralî (kascade, hevdem, rêzdar û hilbijartî), berdana li ser daxwazê ​​(berdana bilez û birêkûpêk a zexta sepandî) û operasyona pêbawer (livîna li 150 dereceyan) (2) hilanîna demdirêj (2 sal ceribandina bilez, kêmbûna giraniya bi qasî 0.3%);(3) şiyana xebata bi şilavên bi cûrbecûr şilbûn û vîskozîtî (vîskozîtî heya 5500 cP);(4) Aborî (Lêçûna materyalê ya texmînkirî ya cîhaza FAST-POCT PCR bi qasî 1$ e).Bi berhevkirina belavkerên pirfonksîyonel, platformek FAST-POCT ya yekbûyî ya ji bo tespîtkirina PCR ya vîrusên grîpê A û B hate pêşandan û sepandin.FAST-POCT tenê 82 hûrdem digire.Testên klînîkî yên bi 36 nimûneyên şûba pozê re hevahengiyek baş di tundiya floransê de bi RT-PCR-ya standard re nîşan dan (hevsengên Pearson > 0.9).Testên klînîkî yên bi 36 nimûneyên şûba pozê re hevahengiyek baş di tundiya floransê de bi RT-PCR-ya standard re nîşan dan (hevsengên Pearson > 0.9).Clinicheskie testы с 36 образцами мазков од носа укажана хорошее sootvestvie intensivity fluorescentations standartnoy OT-PCR (koefficientы Pirsona > 0,9).Testên klînîkî yên bi 36 nimûneyên tîrêjên pozê re lihevhatinek baş bi tundiya floransê ya RT-PCR-ya standard nîşan dan (hevsengên Pearson > 0,9). RT-PCR Clinicheskie test 36 образцов мазков од носа оказали хорошее совпадение интенсивности флуоресценции со standard OT-PCR (koefficient Pirsona > 0,9).Testkirina klînîkî ya 36 nimûneyên şûba pozê lihevhatinek baş a tundiya floransê bi standard RT-PCR (hevbera Pearson> 0,9) re nîşan da.Paralel bi vê xebatê re, awayên cûrbecûr yên biyokîmyayî yên derketine holê (mînak, gerîdeya germî ya plazmayê, ceribandinên immunoassayên bê amplification, û ceribandinên fonksiyonelkirina nanobody) potansiyela xwe di POCT de nîşan dane.Lêbelê, ji ber nebûna platformek POCT-ê ya bi tevahî yekgirtî û bihêz, van rêbazan bi neçarî prosedurên pêş-pêvajoyê yên cihêreng hewce dike (mînak, veqetandina RNA44, inkubasyon45 û şuştin46), ku xebata heyî bi van rêbazan re bêtir temam dike da ku fonksiyonên POCT-ê yên pêşkeftî bicîh bîne. parametreyên pêwîst.performansa encam-di-bersiv-derketinê.Di vê xebatê de, her çend pompeya hewayê ya ku ji bo aktîvkirina valahiya FAST tê bikar anîn têra xwe piçûk e ku di nav amûrek benchtop de were yek kirin (Hêjîrê S9, S10), ew dîsa jî hêzek girîng dixwe û deng çêdike.Di prensîbê de, pompeyên pneumatîk ên faktora forma piçûktir dikarin bi rêyên din werin guheztin, wek mînak bikaranîna hêza elektromagnetîk an çalakkirina tilikê.Pêşveçûnên din dibe ku, mînakî, adaptasyona kîtan ji bo ceribandinên biyokîmyayî yên cihêreng û taybetî, karanîna rêbazên nû yên tespîtkirinê yên ku hewcedariya pergalên germkirinê / sarkirinê nakin, bi vî rengî ji bo sepanên PCR platformek POCT-a bê amûr peyda dike.Em bawer dikin ku ji ber ku platforma FAST rêyek ji bo manîpulekirina şilavan peyda dike, em bawer dikin ku teknolojiya FAST-ya pêşniyarkirî potansiyela afirandina platformek hevpar ne tenê ji bo ceribandina biyolojîkî, lê di heman demê de ji bo şopandina jîngehê, ceribandina kalîteya xwarinê, senteza materyal û dermanan jî pêşkêş dike. ..
Komkirin û karanîna nimûneyên şûşeya pozê mirovan ji hêla Komîteya Ethîkê ya Nexweşxaneya Yekemîn a Têkildar a Zanîngeha Zhejiang (IIT20220330B) ve hatî pejirandin.36 nimûneyên tîrêjê pozê hatin komkirin, ku 16 mezinên <30 salî, 7 mezinên > 40 salî, û 19 mêr, 17 jin têde bûn.36 nimûneyên tîrêjê pozê hatin komkirin, ku 16 mezinên <30 salî, 7 mezinên > 40 salî, û 19 mêr, 17 jin têde bûn.Bыlo sobrano 36 образцов мазков од носа, в которых приняли участие 16 salî < 30 sal, 7 sal zêdetir 40 sal, 19 mêr û 17 jin.Ji 16 mezinên <30 salî, 7 mezinên ji 40 salî mezintir, 19 mêr û 17 jinan 36 nimûneyên şûşeya pozê hatin berhevkirin..Daneyên demografîk di Tabloya Pêvek 3 de têne pêşkêş kirin. Ji hemî beşdaran razîbûna agahdar hate wergirtin.Tevahiya beşdaran bi gumana înfluensayê bûn û bi dilxwazî ​​bêyî berdêl hatin ceribandin.
Bingeh û qapaxa FAST ji asîdê polîlaktîk (PLA) hatî çêkirin û ji hêla çapera Ender 3 Pro 3D (Shenzhen Transcend 3D Technology Co., Ltd.) ve hatî çap kirin.Kasêta du alî ji Adhesives Research, Inc. Model 90880 hate kirîn. Fîlma PET 100 μm stûr ji McMaster-Carr hate kirîn.Hem zeliqok û hem jî fîlima PET bi kerba Silhouette Cameo 2 ji Silhouette America, Inc. hatine qut kirin.Pêşîn, çarçoveyek PET-ê ya 200 μm bi karanîna pergalek lazerê hate qut kirin û li ser pelek PMMA ya qalind a 3 mm bi karanîna kaseta çîpek du-alî ya 100 μm hate zeliqandin.Pêşengê PDMS (Sylgard 184; Part A: Part B = 10:1, Dow Corning) paşê di qalibê de hate rijandin û ji bo rakirina PDMS-a zêde şûşeyek cam hate bikar anîn.Piştî ku 3 saetan li germahiya 70° C. tê saxkirin, fîlima PDMS ya 300 μm qalind dikare ji qalibê were rakirin.
Wêneyên ji bo belavkirina pirreng, weşana li ser daxwazê ​​û performansa pêbawer bi kamerayek bilez (Sony AX700 1000 fps) têne kişandin.Şekera orbital a ku di ceribandina pêbaweriyê de hatî bikar anîn ji SCILOGEX (SCI-O180) hate kirîn.Zexta hewayê ji hêla kompresorek hewayê ve tê hilberandin, û çend rêgezên zexta rastîn ên dîjîtal têne bikar anîn da ku nirxa zextê rast bikin.Pêvajoya ceribandina tevgera herikînê wiha ye.Mîqdarek ji berê diyarkirî şilek di nav cîhaza ceribandinê de hate derzî kirin û kamerayek bilez a bilind hate bikar anîn da ku tevgera herikînê tomar bike.Dûv re dîmen ji vîdyoyên tevgera herikînê di demên diyarkirî de hatin girtin, û devera mayî bi karanîna nermalava Image-Pro Plus hate hesibandin, ku dûv re ji hêla kûrahiya kamerayê ve hate zêdekirin da ku hejmêjê hesab bike.Hûrguliyên pergala ceribandina tevgerê ya herikînê dikare di jimareya Pêvek S4 de were dîtin.
50 µl mîkrobişk û 100 µl ava deyonîzekirî têxin amûra tevlihevkirina şûşê.Wêneyên performansa tevlihev bi kamerayek leza bilind her 0,1 saniyeyan di zextên 0,1 bar, 0,15 bar û 0,2 bar de hatin kişandin.Agahdariya pixel di dema pêvajoya tevlihevkirinê de dikare ji van wêneyan bi karanîna nermalava hilberandina wêneyan (Photoshop CS6) were wergirtin.Û karbidestiya tevlihevkirinê dikare bi Wekheviya jêrîn 53 re were bidestxistin.
li wir M karîgeriya tevlihevkirinê ye, N hejmara giştî ya pîxelên nimûneyê ye, û ci û \(\bar{c}\) asayîkirinên normalîzekirî û yên çaverêkirî ne.Karbidestiya tevlihevkirinê ji 0 (0%, nehevkirî) heya 1 (100%, bi tevahî tevlihev).Encam di jimareya Pêvek S6 de têne xuyang kirin.
Kîta RT-PCR-ya rast-demê ya ji bo IAV û IBV, di nav de nimûneyên RNA yên IAV û IBV (jimar. RR-0051-02/RR-0052-02, Liferiver, Chinaîn), tampon Tris-EDTA (tempon TE jimare B541019 , Sangon Biotech, Çîn), Kiteya Paqijkirina RNA ya Kontrola Positive (Part No. Z-ME-0010, Liferiver, Çîn) û Çareseriya GAPDH (Part No. M591101, Sangon Biotech, Çîn) bazirganî hene.Kiteya paqijkirina ARNyê tamponek girêdanê, şuştina A, şuştina W, eluent, mîkrobatên magnetîkî, û hilgirê akrilîk vedihewîne.Kîtên RT-PCR-ya rast-a-time IAV û IBV tevliheviya tespîtkirina PCR-a asîda nukleîk a IFVA û enzîma RT-PCR vedihewîne.6 μl AcrylCarrier û 20 μl mişkên magnetîkî li 500 μl çareseriya tampon a girêdayiyê zêde bikin, baş bihejînin û dûv re çareseriya benderê amade bikin.21 ml etanol li şuştina A û W zêde bikin, baş bihejînin da ku bi rêzê ve çareyên şuştina A û W bistînin.Dûv re, 18 μl ji tevliheviya PCR ya fluorescent a bi IFVA asîda nukleîk û 1 μl enzîma RT-PCR li 1 μl çareseriya TE hatin zêdekirin, çend saniyan hatin hejandin û santrîfuj kirin, 20 μl primerên IAV û IBV hatin bidestxistin.
Pêvajoya paqijkirina ARN ya jêrîn bişopînin: (1) Adsorpkirina RNA.526 μl ji çareseriya pelletê bi pîpetê bike boriyeke santrîfujê ya 1,5 ml û 150 μl nimûneyê lê zêde bike, paşê lûleyê bi destan 10 caran bihejîne û bihejîne.676 µl ji tevlêbûnê veguhezînin stûna afînîteyê û li 1,88 x 104 g ji bo 60 çirkeyan santrîfuj bikin.Dûv re drainên paşîn têne avêtin.(2) Qonaxa yekem a şuştinê.500 µl ji çareseriya şuştinê A têxin stûna afînîteyê, 1,88 x 104 g ji bo 40 seqeyan santrîfuj bikin, û çareseriya xerckirî bavêjin.Ev pêvajoya şuştinê du caran hate dubare kirin.(3) qonaxa duyemîn a şuştinê.500 μl çareseriya şuştinê W têxin stûna afînîteyê, 15 seqeyan di 1,88×104 g de santrîfuj bikin û çareseriya xerckirî bavêjin.Ev pêvajoya şuştinê du caran hate dubare kirin.(4) Elution.200 µl eluate têxin stûna afînîteyê û 1,88 x 104 g ji bo 2 deqeyan santrîfuj bikin.(5) RT-PCR: Eluate di nav 20 μl çareseriya primer de di lûleyek PCR de hate derzî kirin, dûv re boriyek di nav alavek testa PCR-ê ya rast (SLAN-96P) de hate danîn da ku pêvajoya RT-PCR pêk bîne.Tevahiya pêvajoya tespîtê bi qasî 140 hûrdeman digire (20 hûrdem ji bo paqijkirina RNA û 120 hûrdem ji bo tespîtkirina PCR).
526 μl çareseriya bejî, 1000 μl çareseriya şuştinê A, 1000 μl çareseriya şuştinê W, 200 μl eluate û 20 μl çareseriya primerê destpêkê hatin zêdekirin û li odeyên M, W1, W2, E û jûreyên tespîtkirina PCR hatin hilanîn.Civîna platformê.Dûv re, 150 µl ji nimûneyê bi pîpetê hate avêtin hundurê jûreya M û platforma FAST-POCT hate xistin nav amûra ceribandinê ya ku di Figure S9 ya Pêvekirî de tê xuyang kirin.Piştî nêzîkî 82 hûrdeman, encamên testê peyda bûn.
Heya ku wekî din neyê destnîşan kirin, hemî encamên testê wekî navînî ± SD piştî herî kêm şeş dubareyan bi karanîna tenê platforma FAST-POCT û nimûneyên serbixwe yên biyolojîkî têne pêşkêş kirin.Ti data ji analîzê nehat derxistin.Ceribandin ne tesadufî ne.Lêkolîner di dema ceribandinê de ji karên komê kor nebûn.
Ji bo bêtir agahdarî li ser sêwirana lêkolînê, li Rapora Lêkolîna Xwezayê ya ku bi vê gotarê ve girêdayî ye binêre.
Daneyên ku encamên vê lêkolînê piştgirî dikin di Agahdariya Pêvek de hene.Ev gotar daneyên orîjînal peyda dike.
Pêşkêşkerên Chagla, Z. & Madhukar, P. COVID-19 li neteweyên dewlemend dê derzîlêdanên ji bo hemîyan dereng bixe.Pêşkêşkerên Chagla, Z. & Madhukar, P. COVID-19 li neteweyên dewlemend dê derzîlêdanên ji bo hemîyan dereng bixe.Pêşkêşkerên Chagla, Z. û Madhukar, P. COVID-19 li welatên dewlemend dê derzîlêdana her kesî dereng bixe.Chagla, Z. û Madhukar, P. Vakslêdana COVID-19 li welatên dewlemend dê vakslêdanê ji bo her kesî dereng bike.Dermanê neteweyî.27, 1659–1665 (2021).
Faust, L. et al.Testkirina SARS-CoV-2 li welatên dahat kêm û navîn: hebûna û erzanbûn di sektora lênihêrîna tenduristî ya taybet de.enfeksiyona mîkrobial.22, 511–514 (2020).
Rêxistina Tenduristiya Cîhanê.Berbelavbûna gerdûnî û bûyera enfeksiyonên veguheztina zayendî yên bijartî: vekolînek û texmîn.Cenevre: WHO, WHO/HIV_AIDS/2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66818/WHO_HIV_AIDS_2001.02.pdf (2001).
Fenton, EM et al.Gelek 2D çîpên testê yên herikîna kêlekê hatine çêkirin.serîlêdana ASS.alma mater.Inter Milan.1, 124–129 (2009).
Schilling, KM et al.Amûra analîzê ya li ser bingeha kaxezê ya mîkrofluîdî ya bi tevahî girtî.qûn.Şîmyakî.84, 1579–1585 (2012).
Lapenter, N. et al.Immunochromatography-bingeha kaxezê ya pêşbazî bi elektrodên guhertî yên enzîmê re rê dide çavdêriya bêtêl û destnîşankirina elektrokîmyayî ya kotînîna mîzê.Sensor 21, 1659 (2021).
Zhu, X. et al.Pîvankirina biyomarkerên nexweşiyê bi platformek şilavê ya alîgir a yekbûyî ya nanozîmê bi karanîna glukometerek pirreng.sensor biyolojîk.Biyoelektronîk.126, 690–696 (2019).
Boo, S. et al.Tîpa testa ducaniyê ya ji bo tespîtkirina bakteriyên pathogenîk bi karanîna nanogulên hîbrîd concanavalin A-human gonadotropin chorionic-Cu3(PO4)2, veqetandina magnetîkî û xwendina têlefonê aqilmend.Mîkrokomputer.Kovar.185, 464 (2018).