Miden los niveles de hemoglobina con microscopio de IA, chips de microfluidos
Por el equipo editorial de LabMedica en español Actualizado el 09 Mar 2021 |

Imagen: Flujo de trabajo para la determinación de hemoglobina utilizando un microscopio automatizado (Fotografía cortesía de Sigtuple Technologies).
Un hemograma completo puede ayudar a determinar la salud de un paciente y, por lo general, incluye una determinación de la concentración de hemoglobina, que puede indicar varias afecciones, como anemia, policitemia y fibrosis pulmonar.
Todas las técnicas utilizadas en la estimación de la hemoglobina en sangre pueden clasificarse en invasivas y no invasivas. Las técnicas no invasivas, aunque muy convenientes debido a la ausencia de pinchazos, tienen un desempeño inferior; por lo tanto, estas técnicas casi siempre se utilizan como herramientas de cribado.
Los bioingenieros de Sigtuple Technologies (Bengaluru, India) y el Instituto Indio de Ciencias (Bengaluru, India), desarrollaron una herramienta nueva basada en imágenes impulsadas por IA para determinar los niveles de hemoglobina. La configuración se desarrolló junto con un chip de microfluidos y un microscopio automatizado, impulsado por IA, diseñado para derivar los recuentos totales y diferenciales de células sanguíneas. Los parámetros del ensayo, incluida la relación entre el reactivo SLS y el volumen de sangre, el volumen total de reacción, la concentración de dodecilsulfato de sodio y el diseño de la cámara de microfluidos, se optimizaron para lograr la capacidad de cuantificación en un rango clínico de hemoglobina utilizando una longitud de ruta adecuada para la plataforma de microfluidos.
Además de la correlación cuantitativa con un método estándar validado, clínicamente aceptado, las características de absorción espectral de la mezcla de reactivo hemoglobina-SLS, en el ensayo recientemente desarrollado, se compararon con las de los ensayos SLS convencionales. Las soluciones estándar de SLS-sangre/Hb se analizaron con el analizador químico clínico, Erba Chem 5× (ERBA Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania) y para la determinación de la hemoglobina, se utilizaron los ajustes recomendados con medición de absorbancia a 546 nm. Todas las mediciones de absorción UV-vis se realizaron con el NanoPhotometer NP 80 (IMPLEN, Múnich, Alemania). Las concentraciones de hemoglobina de las muestras de sangre y de las soluciones estándar de hemoglobina preparadas internamente se midieron mediante un analizador de hematología comercial XP-100 (Sysmex, Kobe, Japón).
Los científicos informaron que el chip de microfluidos en combinación con un microscopio automático pudo lograr una correlación de Pearson de 0,99 en un estudio de validación que comparó el método recientemente desarrollado y un analizador de hematología disponible comercialmente, con un tiempo de respuesta de 10 minutos, incluido el tiempo de incubación. Se comprobó el desempeño clínico y el método alcanzó una sensibilidad del 92,3% y una especificidad del 53,8%.
El microscopio automatizado, que normalmente utiliza una combinación de luz LED roja, verde y azul, utilizó solo la luz LED verde durante el modo de determinación de la hemoglobina y, además, los valores de escala de grises del canal verde de la imagen, generada por una cámara e-con. Se descubrió que estos parámetros optimizados, incluido el tiempo de exposición, la ganancia, el balance de blancos y el mapeo de tonos locales, dieron como resultado una configuración capaz de medir la hemoglobina en la sangre, lo que se demostró mediante una verificación clínica con 27 muestras de sangre. Además de medir la hemoglobina en la sangre, se podría utilizar una configuración similar con modificaciones menores para medir el contenido de proteínas, el colesterol y la hemoglobina glucosilada. El estudio fue publicado el 23 de febrero de 2021 en la revista AIP Advances.
Enlace relacionado:
Sigtuple Technologies
Instituto Indio de Ciencias
IMPLEN
Sysmex
Todas las técnicas utilizadas en la estimación de la hemoglobina en sangre pueden clasificarse en invasivas y no invasivas. Las técnicas no invasivas, aunque muy convenientes debido a la ausencia de pinchazos, tienen un desempeño inferior; por lo tanto, estas técnicas casi siempre se utilizan como herramientas de cribado.
Los bioingenieros de Sigtuple Technologies (Bengaluru, India) y el Instituto Indio de Ciencias (Bengaluru, India), desarrollaron una herramienta nueva basada en imágenes impulsadas por IA para determinar los niveles de hemoglobina. La configuración se desarrolló junto con un chip de microfluidos y un microscopio automatizado, impulsado por IA, diseñado para derivar los recuentos totales y diferenciales de células sanguíneas. Los parámetros del ensayo, incluida la relación entre el reactivo SLS y el volumen de sangre, el volumen total de reacción, la concentración de dodecilsulfato de sodio y el diseño de la cámara de microfluidos, se optimizaron para lograr la capacidad de cuantificación en un rango clínico de hemoglobina utilizando una longitud de ruta adecuada para la plataforma de microfluidos.
Además de la correlación cuantitativa con un método estándar validado, clínicamente aceptado, las características de absorción espectral de la mezcla de reactivo hemoglobina-SLS, en el ensayo recientemente desarrollado, se compararon con las de los ensayos SLS convencionales. Las soluciones estándar de SLS-sangre/Hb se analizaron con el analizador químico clínico, Erba Chem 5× (ERBA Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania) y para la determinación de la hemoglobina, se utilizaron los ajustes recomendados con medición de absorbancia a 546 nm. Todas las mediciones de absorción UV-vis se realizaron con el NanoPhotometer NP 80 (IMPLEN, Múnich, Alemania). Las concentraciones de hemoglobina de las muestras de sangre y de las soluciones estándar de hemoglobina preparadas internamente se midieron mediante un analizador de hematología comercial XP-100 (Sysmex, Kobe, Japón).
Los científicos informaron que el chip de microfluidos en combinación con un microscopio automático pudo lograr una correlación de Pearson de 0,99 en un estudio de validación que comparó el método recientemente desarrollado y un analizador de hematología disponible comercialmente, con un tiempo de respuesta de 10 minutos, incluido el tiempo de incubación. Se comprobó el desempeño clínico y el método alcanzó una sensibilidad del 92,3% y una especificidad del 53,8%.
El microscopio automatizado, que normalmente utiliza una combinación de luz LED roja, verde y azul, utilizó solo la luz LED verde durante el modo de determinación de la hemoglobina y, además, los valores de escala de grises del canal verde de la imagen, generada por una cámara e-con. Se descubrió que estos parámetros optimizados, incluido el tiempo de exposición, la ganancia, el balance de blancos y el mapeo de tonos locales, dieron como resultado una configuración capaz de medir la hemoglobina en la sangre, lo que se demostró mediante una verificación clínica con 27 muestras de sangre. Además de medir la hemoglobina en la sangre, se podría utilizar una configuración similar con modificaciones menores para medir el contenido de proteínas, el colesterol y la hemoglobina glucosilada. El estudio fue publicado el 23 de febrero de 2021 en la revista AIP Advances.
Enlace relacionado:
Sigtuple Technologies
Instituto Indio de Ciencias
IMPLEN
Sysmex
Últimas Tecnología noticias
- Algoritmo de firma ligera permite diagnósticos médicos más rápidos y precisos
- Tecnología de microchip desechable podría detectar selectivamente VIH en muestras de sangre completa
- Dispositivo microfluídico Dolor en un Chip determina tipos de dolor crónico desde muestras de sangre
- Innovador sensor fluorométrico sin etiquetas permite detección más sensible del ARN viral
- Teléfonos inteligentes podrían diagnosticar enfermedades mediante escáneres infrarrojos
- Nueva tecnología de sensores permite diagnóstico temprano de trastornos metabólicos y cardiovasculares
- Avance en impresión 3D permite desarrollo a gran escala de diminutos dispositivos microfluídicos
- Plataforma de sensores en papel transforma diagnóstico cardíaco
- Estudio explora impacto de pruebas POC en el futuro de los diagnósticos
- Sensor económico de respuesta rápida permite detección temprana y precisa del cáncer de pulmón
- Nanotecnología para diagnósticar cáncer de cuello uterino podría sustituir pruebas de Papanicolaou
- Plataforma de laboratorio en chip agilizar diagnóstico del cáncer
- Plataforma de biosensores detecta simultáneamente vitamina C y SARS-CoV-2
- Nuevo método analiza lágrimas para detectar enfermedades de forma temprana
- Sensores basados en FET abren camino a dispositivos de diagnóstico portátiles para detectar múltiples enfermedades
- Biosensor basado en papel para detectar glucosa mediante sudor revoluciona tratamiento de diabetes
Canales
Química Clínica
ver canal
Monitorización con espectrometría de masas predice e identifica recaída temprana del mieloma
El mieloma, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea, es actualmente incurable, aunque muchos pacientes pueden vivir más de 10 años tras el diagnóstico.... Más
Herramienta química a nanoescala 'brillantemente luminosa' mejora detección de enfermedades
Miles de moléculas brillantes disponibles comercialmente, conocidas como fluoróforos, se utilizan comúnmente en imágenes médicas, detección de enfermedades, marcado... MásDiagnóstico Molecular
ver canal
Herramienta genética predice supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas
Un marcador tumoral es una sustancia presente en el organismo que puede indicar la presencia de cáncer. Estas sustancias, que pueden incluir proteínas, genes, moléculas u otros compuestos... Más
Prueba de orina diagnostica cáncer de próstata inicial
El cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte en hombres a nivel mundial. Un desafío importante para diagnosticar la enfermedad es la ausencia de biomarcadores confiables... MásInmunología
ver canal
Prueba de células madre predice resultado del tratamiento en cáncer de ovario resistente al platino
El cáncer de ovario epitelial suele responder inicialmente a la quimioterapia, pero con el tiempo, el tumor desarrolla resistencia a la terapia, lo que provoca su recrecimiento. Esta resistencia... Más
Análisis de sangre con aprendizaje automático predice respuesta a inmunoterapia en pacientes con linfoma
La terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos (CAR) se ha convertido en uno de los avances recientes más prometedores en el tratamiento de los cánceres... MásMicrobiología
ver canal
Nueva prueba diagnostica meningitis bacteriana con rapidez y precisión
La meningitis bacteriana es una afección potencialmente mortal: uno de cada seis pacientes fallece y la mitad de los supervivientes experimentan síntomas persistentes. Por lo tanto, un d... Más
Dispositivo portátil ofrece resultados de tuberculosis económico y rápido
La tuberculosis (TB) sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortal a nivel mundial, afectando a aproximadamente 10 millones de personas al año. En 2021, alrededor de 4,2 millones de casos... MásPatología
ver canal
Modelo de IA predice respuesta a terapia contra cáncer de riñón
Cada año, cerca de 435.000 personas son diagnosticadas con carcinoma renal de células claras (CRcc), lo que lo convierte en el subtipo más prevalente de cáncer de riñón.... Más
Kits de ensayo de enzima DUB sensibles y específicos requieren configuración mínima sin preparación del sustrato
La ubiquitinación y la desubiquitinación son dos procesos fisiológicos importantes en el sistema ubiquitina-proteasoma, responsable de la degradación de proteínas en... MásTecnología
ver canal
Algoritmo de firma ligera permite diagnósticos médicos más rápidos y precisos
Cada material o molécula interactúa con la luz de forma única, creando un patrón distintivo, similar a una huella dactilar. La espectroscopia óptica, que consiste en... Más
Tecnología de microchip desechable podría detectar selectivamente VIH en muestras de sangre completa
A finales de 2023, aproximadamente 40 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH, y alrededor de 630.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el sida ese mismo año.... MásIndustria
ver canal
Cepheid y Oxford Nanopore se unen para desarrollar soluciones con secuenciación automatizada
Cepheid (Sunnyvale, CA, EUA), una empresa líder en diagnóstico molecular, y Oxford Nanopore Technologies (Oxford, Reino Unido), la empresa detrás de una nueva generación de... Más