衡阳派盒市场营销有限公司

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

分子診斷IVD設備的發展史

MEMS ? 來源:YXQ ? 2019-07-08 16:34 ? 次閱讀

在剛剛過去的蘇州標記免疫分析專業委員會2019學術峰會上,浙江清華長三角研究院分析測試中心蔡強主任詳細講述了分子診斷IVD設備的發展史。

蔡強:研究員、浙江清華長三角研究院分析測試中心主任、國家食品安全風險評估中心應用技術合作中心副主任

分子診斷在體外診斷中的位置

分子診斷在臨床診斷中的技術主要包括PCR技術、芯片技術和測序技術。臨床檢測中,分子診斷越來越受到重視,但市場占比與生化診斷、免疫診斷相比,還存在一定的差距。

目前分子診斷在體外診斷中的主要的應用領域,包括對病毒、細菌等微生物的篩查及定性定量檢測,藥物篩選及用藥分析以及基因早期的分析。在微生物檢驗檢測方面,分子診斷相對于免疫診斷具有一定的優勢;基因圖譜分析方面,雖然目前相關研究很多,但在該領域應用的臨床價值還有待發掘。

分子診斷在體外診斷中的位置

分子診斷和微生物診斷存在一定的關聯性,微生物診斷是外部特性分析,而分子診斷則是對內部分子的檢測。

表1 分子診斷在體外診斷中的位置

分子診斷主要技術發展的時間軸

早期的分子診斷設備,多為大型集成化設備,包含很多的操作模塊。在原理上,早期的設備并無很多創新,主要是將多種手工操作內容自動化和集成化,發展到基因芯片,才有了原理性的突破。1990年提出的人類基因組計劃、后來的蛋白組學以及從近期開始的微生物組計劃,極大的推動了分子診斷設備的發展。產品方面,較早期時有Affymetrix公司推出的第一塊商業化基因芯片。

接下來是PCR儀器的發展。早期的PCR儀器,是簡單的DNA解鏈、復制、復性等過程,除了水浴鍋自動化,并沒有太多技術含量。數字PCR技術出現后, 與生物信息學和微型加工技術關聯起來,發展速度很快。再后來出現了微流控技術和基因測序技術。基因測序技術經歷了一代、二代、三代,目前測序技術,仍然是重要的發展方向。

分子診斷主要技術發展的時間軸

前處理復雜導致分子診斷的現場應用成為瓶頸

分子診斷和免疫診斷、生化診斷設備不同的地方,很大程度在于樣品前處理。免疫檢測對象主要是一些游離的大分子,處理相對容易,但分子診斷樣本處在細胞當中,處理過程容易被污染,因此前處理系統相對復雜。

分子診斷系統的組成包括樣本前處理系統、檢測處理系統和分析處理系統。樣本前處理系統依據其功能的豐富程度又包括移液操作和核酸提取兩個平臺,依據使用場所不同分為實驗室自動化平臺和現場前處理平臺。

目前前處理設備中,全自動的移液工作站是比較成功的設備。它是一種全自動、高精度移液系統,專門用于小體積的PCR、qPCR體系配置,能夠完全替代手工,保證了配置實驗擴增體系的正確性、精密度及重復性。缺點是功能單一,臨床及科研應用尚有一定局限性。

貝克曼自動化工作站Biomek i7

核酸提取設備,主要是自動核酸提取儀,該儀器集成了自動移液工作站和標準耗材,在以其預設程序控制下進行核算分離的儀器,這一類自動化系統在科研和臨床中應用最為廣泛。提取方法的核心是免疫磁珠,包括磁珠吸附和磁珠分離等。除磁珠提取純化方法外,還有其他純化方法,如柱層析法。

托摩根核酸提取儀 MM96

目前,現場分子診斷還存在諸多問題。免疫檢測中可用試紙條等材料,檢測方便,但是分子診斷沒有這類材料可用,主要原因是樣品前處理無法達到這種檢測目的。當現場檢測時,在很開放的環境下,如何提取純化DNA,目前仍沒有簡易方法。現場檢測的需求,目前在醫院的臨檢中心還不大,對于基層的衛生所,或許會存在這樣的需求,從這個問題也引發出醫療模式應該往什么方向發展的思考。

分子診斷的三大檢測平臺

分子診斷主要的檢測平臺為PCR儀、芯片系統以及基因測序平臺。

PCR儀——數字PCR是未來發展趨勢

分子診斷設備另一個重要的組成內容是PCR儀器。常規的PCR目前技術上可提升的空間很有限,但很多部件只有少數幾家廠家做的不錯。

熒光定量PCR,國內有很多廠家生產,技術、元器件等各方面正在迅速趕超國外儀器廠商水平,但這未必是國內廠商最終的發展方向。得益于光源及檢測器件小型化趨勢,現在的熒光PCR儀越來越小型化。

數字PCR是PCR領域未來發展的趨勢,目前有一些廠商在研究生產,比如銳訊生物、新羿生物、領航基因等。現在數字PCR的售價很高,主要原因是后端檢測器件靈敏度要求高,成像器件技術先進,造成成本偏高。當然,因為數字PCR有絕對定量的功能,對于分子檢測意義重

微滴式數字PCR的檢測流程

表2 3種PCR的比較

DNA微陣列——基因芯片

熒光原位雜交(FISH),是一種傳統方法,對于原位切片的分析有一定的意義。儀器本身比較簡單,就是熒光顯微鏡,外加一個殼構成的一個圖像分析儀。檢測過程是在一定的溫度下將切片加入設備中,成像。雜交的另一種方式是利用芯片進行,主要是DNA微陣列芯片。芯片技術從上世紀90初期開始研究到現在,已經有近三十年時間,目前已經應用到診斷當中,用做疾病篩查。熒光原位雜交最核心的地方在于診斷試劑而非設備。目前的檢測方式主要采用熒光標記的方式,在靈敏度方面,已經能夠滿足檢測要求,因此化學發光、電化學發光標記方式相對較少。

美谷分子GenePix 4300A&4400A微陣列基因芯片掃描儀

第四代基因測序成為資本追逐熱點

基因測序的發展,從最早獲得諾貝爾獎的一代,到現在已經發展到第四代。原理上,第一代測序儀可認為是人工操作方法的儀器實現,相對比較簡單。現在的第三代測序和第四代測序的原理已有一定區別。目前,高通量測序的需求很大,發展很迅速,國內在基因測序儀器的發展也將會越來越快。第三代和四代測序儀的價值在于直接讀取功能大,但成本很高,測序時間長。把測序降到10美元以下是全球相關企業追求的目標,如果實現,測序在診斷中的應用將會更多的取代其他技術。

四代測序,即納米孔技術測序,目前已經成為資本市場追逐的熱點,容量約為幾十億美元。原理很簡單,就是DNA鏈打開后穿過一個很細的孔,單個堿基對通過納米尺寸的通道時,會引起通道點穴性能的變化。四代測序具有高讀長、易集成、小型化、高速度、大通量等優勢。納米孔所通電流很小,為10-18-10-15A,遠低于熒光檢測電流,所以目前檢測時間大約需要幾個小時到十幾個小時,隨著技術的不斷進步,后期有望將測序時間縮短到半小時。

納米孔主要包括兩大類生物納米孔和固態納米孔。生物大分子納米孔發展較早,已經有了相應的設備,體積很小,準確率較低。固態納米孔,目前還是實驗室水平,有少數四代測序公司已經開始做固態納米孔測序儀。固態納米孔的檢測方式很多,在基底上做一些材料摻雜,具有半導體特性,可替代光學器件,精確度也等性能指標更好。因為固態納米孔使用的是標準的微電子工藝,如果可以規模化生產,可以降低測序儀生產成本,值得推廣。

測序結束后,數據處理比其他診斷方法更為復雜。免疫檢測的IVD設備后期用到的主要是數據庫管理,無需數據處理,但是分子診斷數據需要用算法進行處理,這些算法也就是生物信息學的發展源頭。目前來講,做算法的人才和做軟件的人才都并不缺乏,缺乏的是能夠將算法做成軟件的人才,這是基本事實。目前很多高校已經發表了很多算法相關的論文,但是軟件依舊很少。目前很多檢測機構所用的數據分析軟件多是英文軟件,很多還是開源軟件,這種軟件不適合醫院檢驗使用。因此,數據處理軟件不足,對測序設備在臨床的應用是個非常棘手的問題。

除了上述測序技術,DNA條形碼與測序結合起來,未來在臨床上或可發揮一定的作用。DNA條形碼是利用標準的、有足夠變異的、易擴增、較短的DNA片段在物種內的的特異性和種間的多樣性而創建的一種新的生物身份識別系統。目前主要用于物種鑒定。

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
  • 芯片
    +關注

    關注

    456

    文章

    51192

    瀏覽量

    427314
  • PCR
    PCR
    +關注

    關注

    0

    文章

    120

    瀏覽量

    19660
  • 測序
    +關注

    關注

    0

    文章

    41

    瀏覽量

    8290
  • 分子診斷
    +關注

    關注

    0

    文章

    7

    瀏覽量

    8248

原文標題:分子診斷設備發展史:精細加工與芯片系統走上歷史舞臺,國產設備需早作準備

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    日海智能無線通信模組的發展史

    隨著無線通信技術的飛速發展,我們見證了從2G到5G的革命性跨越。日海模組,作為這場通信技術的見證者和推動者,始終走在行業前列,引領著無線通信模組的創新與發展,成為連接世界的橋梁。
    的頭像 發表于 12-18 14:42 ?302次閱讀

    淺談顯示屏的發展史

    顯示器如今已成為日常辦公、娛樂不可或缺的一部分,它是人們與機器之間交互的窗口,隨著顯示器技術的不斷發展,也讓人機交互體驗提升了一個又一個新的臺階,時至今日,歷經超100年的發展。從早期的黑白世界到彩色世界,顯示器走過了漫長而艱辛的歷程,隨著顯示器技術的不斷
    的頭像 發表于 12-18 09:12 ?978次閱讀

    半導體制冷模組在IVD醫療診斷儀器中的廣泛應用

    體外診斷IVD)醫療技術為臨床精準醫療提供關鍵支持。IVD儀器性能優劣直接關乎檢測結果準確性,而溫度精準控制是其中不可或缺的一環。華晶溫控半導體制冷技術憑借獨特優勢,逐步在IVD儀器
    的頭像 發表于 12-05 16:14 ?808次閱讀
    半導體制冷模組在<b class='flag-5'>IVD</b>醫療<b class='flag-5'>診斷</b>儀器中的廣泛應用

    安泰功率放大器應用領域:微流控技術和分子結合的體外診斷研究

    有著巨大的潛力,Aigtek安泰電子今天就將為大家分享一篇微流控領域研究成果,一起接著往下看吧~ 分子診斷是應用分子生物學方法檢測患者體內遺傳物質的結構或表達水平的變化而做出診斷的技術
    的頭像 發表于 11-19 11:58 ?185次閱讀
    安泰功率放大器應用領域:微流控技術和<b class='flag-5'>分子</b>結合的體外<b class='flag-5'>診斷</b>研究

    射頻收發機發展史

    功能的設備,用于在無線通信系統中實現信號的接收和發送。下圖為射頻收發機的系統構成,包括射頻前端、射頻收發和數字基帶處理。 射頻收發機的接收鏈路是將天線接收到的射頻信號經過濾波、放大、下變頻至中頻或零中頻,然后通過ADC采樣實現模數轉換,再將數字信號送基帶處理;其發射鏈路和接收
    發表于 09-20 14:48 ?234次閱讀
    射頻收發機<b class='flag-5'>發展史</b>

    一文看懂 | GNSS時間同步技術的發展史

    現代社會中,精確的時間測量對人類的許多活動都至關重要:協調全球通信網絡、同步復雜的技術流程、確保金融交易中數據的準確性、支持各類科學研究,以及實現精準的導航和定位系統。定位接收機主要用于定位和追蹤物體、人或動物,其正確運行有賴于精準的GNSS時間同步。 在這些應用中,往往被忽視的時間變量被看得甚至比定位信息還要重要。精確的時間測量對定位接收機的正常工作至關重要,過去150年來,“時間標準化”、“同步”和“優化
    發表于 09-18 15:43 ?484次閱讀

    簡述半導體材料的發展史

    半導體材料的發展史是一段漫長而輝煌的歷程,它深刻地影響了現代信息社會的發展軌跡。從最初的發現到如今的廣泛應用,半導體材料經歷了從第一代到第三代的演變,每一次進步都帶來了技術上的巨大飛躍。
    的頭像 發表于 08-15 16:03 ?1971次閱讀

    飛凌嵌入式-ELFBOARD 從七種芯片封裝類型,看芯片封裝發展史

    的。 今天精靈課堂就給大家介紹我們最常用的封裝類型,同時也代表著封裝的發展進程. 隨之集成電路的發展,封裝的類型有幾十種之多,并不是每一種我們都會用到, 從結構方面可以看出封裝的發展:TO→DIP→SOP
    發表于 08-06 09:33

    三菱電機功率器件發展史

    三菱電機從事功率半導體開發和生產已有六十多年的歷史,從早期的二極管、晶閘管,到MOSFET、IGBT和SiC器件,三菱電機一直致力于功率半導體芯片技術和封裝技術的研究探索,本篇章帶你了解三菱電機功率器件發展史
    的頭像 發表于 07-24 10:17 ?744次閱讀
    三菱電機功率器件<b class='flag-5'>發展史</b>

    電氣設備狀態監測與故障診斷

    引言 電氣設備是現代工業生產和生活中不可或缺的重要組成部分。隨著科技的發展,電氣設備的類型和應用范圍不斷擴大,其性能和可靠性也日益受到重視。為了確保電氣設備的安全、穩定和高效運行,狀態
    的頭像 發表于 06-06 09:42 ?2569次閱讀

    汽車線束的發展史

    福特T型車的電氣系統以基本電路為基礎架構,綜合了磁電式點火系統、照明裝置、信號喇叭,以及發電機和蓄電池的復合配置。
    發表于 04-22 14:31 ?540次閱讀
    汽車線束的<b class='flag-5'>發展史</b>

    IVD體外診斷設備的高性能制冷方案

    ivd體外診斷設備中,試劑鍋是保存檢測試劑盒的重要部件,通常試劑必須在合適的溫度下保存,因此采用良好的熱控手段,對試劑鍋內部的空氣溫度進行控制就顯得尤為重要。ivd
    的頭像 發表于 04-16 17:52 ?628次閱讀
    <b class='flag-5'>IVD</b>體外<b class='flag-5'>診斷</b><b class='flag-5'>設備</b>的高性能制冷方案

    15年壓敏電阻企業“喬光電子”的成長

    《半導體器件應用》特別欄目——"走進企業"。今天,我們將帶您走進擁有15年發展史的壓敏電阻領先企業——喬光電子。一起來看看該企業在15年間經歷的坎坷及高光時刻吧! 去年年底,記者
    的頭像 發表于 03-21 10:55 ?469次閱讀
    15年壓敏電阻企業“喬光電子”的成長<b class='flag-5'>史</b>

    電阻柜的發展史

    電阻柜發展史
    的頭像 發表于 03-08 15:22 ?514次閱讀

    分子聚合(PPTC)設備如何提供必要的過熱和過電流保護

    電子發燒友網站提供《高分子聚合(PPTC)設備如何提供必要的過熱和過電流保護.pdf》資料免費下載
    發表于 02-19 09:24 ?0次下載
    单机百家乐在线小游戏| 大发888游戏币| 百家乐官网赢家电子书| 大发888游戏平台3403| 属鸡和属猪做生意好吗| 环球百家乐官网现金网| 大发888娱乐场漏洞| 网上百家乐解码器| 澳门百家乐官网怎么| 红桃k娱乐城备用网址| 百家乐可以破解吗| 百家乐官网网页游戏| 海立方百家乐官网客户端| 亲朋棋牌大厅下载| 利博百家乐的玩法技巧和规则| 博E百百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网概率怎么算| LV百家乐官网赢钱LV| 百家乐官网平台注册送彩金| 商南县| 大发888娱乐城下| 莫斯科百家乐的玩法技巧和规则| 菲律宾百家乐娱乐网| 电子百家乐官网技巧| 澳门赌百家乐官网打法| 梧州市| 大英县| 渭源县| 一起pk棋牌游戏| 大发888官方df888gwyxpt| 百家乐永利娱乐场开户注册| 沙龙百家乐官网代理| 尊龙百家乐官网赌场娱乐网规则| 百家乐官网和的几率| 澳门百家乐官网技术| 澳门百家乐官网威尼斯| 沙龙百家乐官网怎申请| 玩百家乐官网如何看路| 真人百家乐官网是骗局| 百家乐官网技术方式| 西华县|