基于光流控来分析蛋白间相互作用的PoC诊断系统-技术前沿-资讯-生物在线

基于光流控来分析蛋白间相互作用的PoC诊断系统

作者:Scienion 2022-03-28T18:18 (访问量:9293)

基于光流控来分析蛋白间相互作用的PoC诊断系统

SCIENION

SCIENION很高兴地宣布由Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM)领导的诊断研究项目PoC-BoSens已经完成。PoC-BoSens平台是一款革命性的无标签医疗设备,基于三维光子瓶谐振器(3D-BMRs),用于实时高灵敏度测量疾病相关的生物分子。该平台利用一个自动读取设备来分析一个光子液体盒中多达4个细胞因子反应的结果。

COVID-19

2019冠状病毒疾病展示出快速、经济和可扩展的传染病诊断的迫切需求。无论是新型疾病还是我们几十年来一直在与之斗争的疾病,缺乏有效的监测每年都会导致数百万可预防的死亡。光子传感平台通过实现高灵敏度、高紧凑性和多联检功能,快速可靠地检测传染病和自身免疫性疾病,正革新着即时诊断方法。

精准喷点

该项目于2018年开始,由德国联邦教育和研究部资助。这项研究汇集了多个学术界和工业界的合作伙伴,涉及了光子学、微流控、电子学、生物化学和检测方法开发。SCIENION因基于其在开发小型化多重检测方面的专业知识而被选中的。3D-BMR利用SCIENION专有的表面功能化和sciFLEXARRAYER喷点技术在基片表面布局捕获探针,然后将其整合到医疗设备中的光流体生物芯片盒中。



这项研究成功地证明了将技术部件整合到一个桌面系统中的情况。读出装置包括流体学和测量过程的全自动控制系统,然后进行自动数据分析。该光流控生物芯片采用两步评估法。利用微流控盒中的3D-BMRs对细胞因子IL-2进行的特异性生物识别是稳定的,并始终达到低于1ng/mL的检测限。组装的光学传感器达到了104到105的Q因子,导致ng/mL的水平的灵敏度。

该平台商业化的下一步包括测试盒和读出单元的制造和升级,临床验证,以及CE认证的验证。

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