0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于颜色编码液滴的数字环介导等温扩增威廉希尔官方网站 介绍

微流控 来源:分析人 2023-03-24 15:59 次阅读

多重核酸检测在病原体鉴定、癌症风险等应用中具有重要价值。目前多重核酸检测常规方法是使用不同发射波长的特异性荧光探针并结合其不同的荧光强度来识别不同核酸靶标,但这面临着涉及荧光探针复杂以及综合平衡反应效率困难等问题。其它方法如荧光溶解曲线分析、图案或微球编码等在多路复用的灵活性、准确定量能力、经济效益方面需要改进。

近期,深圳大学李自达课题组基于前期开发的微孔阵列芯片(Biosens.Bioelectron. 2023, 220, 114913),并结合颜色编码和深度学习图像分析,实现了高通量数字化多重核酸检测。相关研究成果以“CoID-LAMP: Color-Encoded,Intelligent Digital LAMP for Multiplex Nucleic Acid Quantification”为题发表在Analytical Chemistry期刊上。

在该研究中,研究团队使用基于颜色编码液滴的数字环介导等温扩增(LAMP)威廉希尔官方网站 ,结合智能图像分析(Color-Encoded,IntelligentDigital LAMP,CoID-LAMP),进行多重核酸定量分析。CoID-LAMP通过将不同颜色的染料混入到不同的环介导等温扩增引物内,并生成微液滴,完成颜色对引物的编码,并将样本微滴化处理(图1a),然后将两种液滴分别加载到微孔阵列芯片内,使引物液滴与样本液滴一对一随机配对、融合以及环介导等温扩增(图1b)。随后,通过对液滴颜色进行分析,解码引物信息;并且利用深度学习算法模型检测液滴内的沉淀副产物,从而确定每种靶标的液滴占用率并根据泊松分布实现多种靶标的数字绝对定量。

c2ca74c6-ca19-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图1 基于颜色编码液滴的数字环介导等温扩增(CoID-LAMP)流程示意图

为准确识别扩增后含有沉淀的阳性液滴与无沉淀的阴性液滴,研究团队利用YOLOv5的深度学习算法开发了一个液滴检测模型,并验证了该检测模型的准确性能(平均精度均值为0.97)。

c2e6cffe-ca19-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图2 深度学习模型结构与分析性能展示

在构建深度学习液滴检测模型后,研究团队表征了CoID-LAMP进行数字核酸扩增检测的分析性能。对不同浓度的单一核酸靶标按照CoID-LAMP方法进行了检测(除引物类型仅有一种外,其余按照CoID-LAMP方案执行)。液滴检测模型准确地识别了阳性与阴性液滴,在已知浓度为1.27 × 10² ~ 1.27 × 10⁴ copies/µl时,CoID-LAMP的检测结果与已知浓度具有良好的一致性。通过对该范围内数据线性拟合,得到CoID-LAMP检测值与实际值之间的关系,R²为0.9986,这表明了CoID-LAMP具有优秀的核酸定量能力。

c30a3610-ca19-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图3 CoID-LAMP在核酸定量中的性能表征

为了验证CoID-LAMP的多路复用能力,研究团队首先使用了生物医学应用广泛的荧光染料作为液滴编码材料,通过3种激发波长的荧光染料对8种引物液滴进行了编码,建立了8重核酸分析策略。首先利用LAMP的高度特异性去验证了荧光染料进行液滴编码-解码的准确性,即通过已知的染料去编码引物液滴,并与单一核酸靶标液滴进行配对、融合、扩增,扩增后的LAMP阳性液滴其对应的荧光编码是唯一的,且与该靶标对应的引物荧光编码保持一致。

c3360e84-ca19-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图4 使用荧光染料进行液滴编码和解码准确性的验证

在验证了荧光染料进行液滴编码与解码的准确性后,研究团队根据CoID-LAMP的数字定量范围,预设了已知浓度的多靶标核酸样本,并按照CoID-LAMP方案进行了多靶标定量分析,结果显示,检测浓度与已知浓度具有良好的一致性。

c34dbe9e-ca19-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图5 使用荧光染料编码进行多种核酸分析

为进一步降低对检测设备的需求,研究团队使用了明场的彩色染料作为液滴编码材料,通过3种染料对4种引物液滴编码,建立了4重核酸分析策略。同样地,验证了明场染料进行液滴编码-解码的准确性。

c38d5e50-ca19-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图6 使用彩色染料的液滴编码和解码准确性的验证

最后,研究团队预设了已知浓度的4重靶标核酸样本,使用3种染料对4种引物液滴编码,按照CoID-LAMP方案进行了多靶标定量分析,结果证明了基于明场染料的CoID-LAMP核酸定量的准确性。

c3abc6e2-ca19-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图7 使用彩色染料对液滴编码进行多重核酸分析

综上所述,该研究开发的CoID-LAMP威廉希尔官方网站 具有检测成本低、操作简单、对仪器要求低的优势,为开发适用于POCT的多重核酸检测系统提供了新的解决方案。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 编码器
    +关注

    关注

    45

    文章

    3643

    浏览量

    134523
  • Lamp
    +关注

    关注

    0

    文章

    17

    浏览量

    14793

原文标题:基于颜色编码液滴的数字环介导等温扩增威廉希尔官方网站 ,实现高通量多重核酸检测

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    用于微的连续流动洗涤微流控系统

    微流体基于一个由几个已建立的单元操作组成的工具箱,包括生成、培养、混合、微微注射和分选。在过去的二十年里,将这些多单元操作整合到工作流程中的
    的头像 发表于 12-26 15:04 68次阅读

    基于流动聚焦结构的微形成机理

    微流控芯片 又称芯片实验室,指在厘米级的芯片上,由微通道形成网络,使可控流体贯穿整个系统,以实现常规化学或生物学实验室的各种功能,在生物和化学等领域具有良好的应用前景。微通道内的是近年来在微流
    的头像 发表于 12-23 15:29 108次阅读
    基于流动聚焦结构的微<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>形成机理

    色环电阻颜色编码解析 如何识别色环电阻的阻值

    颜色环组成,每个颜色环代表不同的数字或乘数,具体对应关系如下: 4色编码法 第一、二:代表
    的头像 发表于 12-23 10:18 317次阅读

    NOVA无误差微流体

    威廉希尔官方网站 的有效性和实用性,特别是在筛选大型文库时。即使是相对较低的1%的排序错误,也会在1000000个屏幕中导致10000个错误呼叫,给下游验证带来不合理的巨大负担。在这里,我们介绍
    的头像 发表于 12-18 16:28 84次阅读

    基于介电电泳的选择性萃取微流体装置用于单细胞分析

    我们开发了一种微流体装置,可以基于介电电泳从多个捕获袋中选择性提取。该装置由一个主微通道、五个带侧通道的
    的头像 发表于 11-11 14:10 191次阅读

    Aigtek功率放大器在超疏水表面非接触式操控研究中的应用

    实验名称:功率放大器在超疏水表面非接触式操控及表面增强拉曼散射高通量测量中的应用 实验内容:在本研究中,我们介绍了一种创新的非接触式声学镊子(CAT),用于在超疏水表面操控
    的头像 发表于 11-07 15:24 167次阅读
    Aigtek功率放大器在超疏水表面非接触式操控<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>研究中的应用

    深视智能高速摄像机在微控流实验中的应用

    01项目背景微控流威廉希尔官方网站 是一种在微尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的威廉希尔官方网站 ,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在微控流威廉希尔官方网站 中,
    的头像 发表于 09-03 08:06 239次阅读
    深视智能高速摄像机在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微控流实验中的应用

    微流控芯片在生物学有何应用?微流控芯片微、检测威廉希尔官方网站 介绍

    一、微流控芯片相关威廉希尔官方网站 1、微威廉希尔官方网站 操控包括微
    的头像 发表于 08-14 14:28 576次阅读

    生成方法及发展趋势

    的生成方法 早期使用的生成方法主要有高速搅拌法、逐层组装威廉希尔官方网站 、膜乳化法和界面聚合法等, 均可生成微纳米尺寸的
    的头像 发表于 07-26 13:27 361次阅读

    基于光伏效应和摩擦电效应的三维路由器,可用于医疗检测

    对于生物化学分析、药物检测分析等领域而言,非接触的可控输运至关重要。滴定向输运威廉希尔官方网站 ,通常依赖表面梯度驱动或外部刺激等方式实现。
    的头像 发表于 05-31 09:09 635次阅读
    基于光伏效应和摩擦电效应的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>三维路由器,可用于医疗检测

    基于轨道电润湿的操控威廉希尔官方网站 ,有望用于新一代数字微流控平台

    电润湿(electrowetting)现象于1875年由法国物理学家Lippmann提出,作为现有最成熟的电操控方法,已成功应用于数字微流控、传热强化、淡水收集等领域。
    的头像 发表于 04-19 18:24 1774次阅读
    基于轨道电润湿的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>操控<b class='flag-5'>威廉希尔官方网站
</b>,有望用于新一代<b class='flag-5'>数字</b>微流控平台

    三相微流控系统-界面上的自发转移机制解析

    目前跨界面的转移方法主要分为主动和被动两种。主动方法依赖于外部场(如磁场、声场、光场)来控制的运动,虽然可以实现精确控制,但对流体性质的限制较多。被动方法则利用微流控装置的特殊
    的头像 发表于 03-31 16:32 1390次阅读
    三相微流控系统<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>在<b class='flag-5'>液</b>-<b class='flag-5'>液</b>界面上的自发转移机制解析

    一种用于微中单细胞无标记分析的筛选(LSDS)方法

    基于的单细胞分析是一种非常强大的工具,可用于以单细胞分辨率研究表型和基因组异质性,从而解决各种生物问题。
    的头像 发表于 03-26 11:17 554次阅读
    一种用于微<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>中单细胞无标记分析的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>筛选(LSDS)方法

    解析电阻色环编码及其计算方法

    关系,以及如何根据色环编码来计算电阻的阻值。 一、电阻色环的构成和编码方式 电阻的颜色编码通常由4、5或6个颜色组成,每个
    的头像 发表于 01-30 14:02 4852次阅读

    微流控威廉希尔官方网站 研究进展综述

    微流控作为一项发展了近二十年的先进威廉希尔官方网站 ,由于其高通量、高精度、独立反应等优势,已经被广泛应用于分析化学、材料科学以及分子生物学等多个学科领域。
    的头像 发表于 01-23 09:17 1280次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控<b class='flag-5'>威廉希尔官方网站
</b>研究进展综述