身体自己的信号系统为新的诊断工具和个性化医学提供关键

身体自己的信号系统为新的诊断工具和个性化医学提供关键
研究人员和作者Elizaveta Vereshchagina在实验室。微流体技术有多种应用,包括DNA分析和器官芯片。照片显示的是一个6英寸的硅片在无尘室处理过程中。这些点是微流体通道的入口和出口。资料来源:挪威科技大学

几项研究表明,称为外索物的微小生物颗粒可以携带有关疾病的重要信息。我们目前正在与我们的项目合作伙伴合作寻找这些微小的粒子。如果我们成功,我们可以在发生之前使用外来体来预测疾病。

外泌体,直径约30至150纳米,出现在血液和其他。尽管它们的大小几乎比人类头发的直径小1000倍,但它们包含了许多关于身体状态的重要信息。基于外泌体分析的技术可能为许多疾病患者带来希望,包括阿尔茨海默氏症,这是EXIT项目的主要重点。

国际研究合作

作为一个多学科研究项目EXIT的一部分,SINTEF正在与来自几个国家的研究人员合作,调查如何可能提取外泌体及其在实验室中包含的信息。这将使它们能够被用作疾病生物标记物,从而能够在造成不可逆转的伤害之前早期诊断病人恶化的健康状况。目前,对医疗技术的需求持续增长,以协助早期个性化诊断,从而导致更有效的治疗。

这怎么可能?

出口项目的工作假设是使用微型和纳米流体技术从患者的流体样品中提取与神经功能相关的外来肌瘤,与颗粒分离和浓缩颗粒的特殊方法。

微型和纳米流体领域的研究人员正在研究液体和气体流体的性质和手段,以纳米和微微升。Sintef Minalab的生物半导体和医疗传感器集团目前专注于使用在Minalab上开发的技术的微流体的各种医疗应用。

用于分离和浓缩粒子的方法是基于它们在电场作用下的变化特性和行为。打个比方,微流控芯片就像一个细网渔网,在海洋的特定位置捕捉小鱼。该方法是基于荷兰莱顿大学的研究人员正在开发的一项研究分离方法使用在Sintef Minalab中制造的纳米通道设备。

实现纳米通道制造的再现性

由于涉及的尺寸小,出口项目选择了硅制造技术。临床使用的主要缺点之一是微型和纳米流体装置的缺乏缺乏可重复性。Minalab的研究人员现在正致力于为浅至40nm的频道开发可重复的制造工艺。

作为EXIT项目一部分开发的纳米流控设备可以通过实现关键诊断生物标志物的高灵敏度和高容量分离,帮助改善当前的临床实践。稳健的制造工艺也促进了微流体和纳米流体的进一步发展,并为提高标准化创造了机会,使我们能够比较不同实验室、医院和研究实验室使用外泌体的结果。

如果我们成功,退出方法可能成为卫生部门和各种行业的一个非常有用的工具。它可以应用于许多上下文,但已经产生了影响以及个性化药物的发展。在未来,我们希望更多的人能够意识到纳米流体和纳米制备的潜力。


进一步探索

纳米技术可以帮助诊断阿尔茨海默氏症吗?

所提供的挪威理工大学
引文身体自身的信号系统为新的诊断工具和个性化医疗提供了关键(2021年1月15日)
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