LabMedica

Deascargar La Aplicación Móvil
Noticias Recientes Expo COVID-19 Química Clínica Diagnóstico Molecular Hematología Inmunología Microbiología Patología Tecnología Industria Focus

Prueba nueva para la COVID-19 utiliza un microscopio y un teléfono inteligente para analizar muestras de saliva y suministrar resultados en 10 minutos

Por el equipo editorial de LabMedica en español
Actualizado el 05 May 2021
Print article
Imagen: Investigadores de la UArizona toman imágenes de una muestra usando un microscopio y un teléfono inteligente (Fotografía cortesía de la Universidad de Arizona)
Imagen: Investigadores de la UArizona toman imágenes de una muestra usando un microscopio y un teléfono inteligente (Fotografía cortesía de la Universidad de Arizona)
Un método nuevo de análisis para la COVID-19 utiliza un microscopio y un teléfono inteligente para analizar muestras de saliva y entregar resultados en aproximadamente 10 minutos.

Investigadores de la Universidad de Arizona (Tucson, AZ, EUA) desarrollaron la nueva prueba que tiene como objetivo combinar la velocidad de las pruebas de antígeno de frotis nasal existentes con la alta exactitud de la PCR en los frotis nasales o con la reacción en cadena de la polimerasa. Los investigadores adaptaron un método económico que crearon originalmente para detectar norovirus, el microbio famoso por propagarse en los cruceros, utilizando un microscopio en un teléfono inteligente. Planean usar el método junto con una prueba de gárgaras con salina.

Los métodos tradicionales para la detección de norovirus u otros patógenos suelen ser costosos, implican una gran cantidad de equipos de laboratorio o requieren conocimientos científicos. La prueba de norovirus mediante teléfonos inteligentes consiste en un teléfono inteligente, un microscopio simple y un trozo de papel microfluídico, un papel recubierto de cera que guía la muestra líquida para que fluya a través de canales específicos. Es más pequeño y barato que otras pruebas, y los componentes cuestan alrededor de 45 dólares.

La base de la tecnología es relativamente simple. Los usuarios introducen anticuerpos con perlas fluorescentes en una muestra de agua potencialmente contaminada. Si hay suficientes partículas del patógeno en la muestra, varios anticuerpos se adhieren a cada partícula del patógeno. Bajo un microscopio, las partículas de patógenos aparecen como pequeños grupos de perlas fluorescentes, que el usuario puede contar a continuación. El proceso (agregar perlas a la muestra, empapar un trozo de papel en la muestra, luego tomar una fotografía con un teléfono inteligente bajo un microscopio y contar las perlas) demora entre 10 y 15 minutos. Es tan simple que una persona que no sea científica podría aprender a hacerlo viendo un breve video.

La versión de la tecnología realiza mejoras adicionales, como la creación de una carcasa impresa en 3D para el accesorio del microscopio y el chip de papel microfluídico. El documento también presenta un método llamado umbralización adaptativa. Anteriormente, los investigadores establecían un valor fijo para la cantidad de patógeno que constituía un peligro, lo que limitaba los niveles de precisión. La nueva versión utiliza inteligencia artificial para establecer el umbral de peligro y tener en cuenta las diferencias ambientales, como el tipo de teléfono inteligente y la calidad del papel. Los investigadores planean ajustar su método a medida que lo adaptan para la detección de la COVID-19.

“A diferencia de la técnica del microscopio fluorescente, donde se coloca el chip en la posición correcta, simplemente se toma una instantánea del chip”, dijo la estudiante de maestría en ingeniería biomédica, Pat Akarapipad. “No importa el ángulo o la distancia desde la que se tome la foto, la aplicación del teléfono inteligente puede usar la IA y el código QR para tener en cuenta las variaciones y ejecutar los cálculos en consecuencia”.

“Lo hemos delineado para que otros científicos puedan repetir básicamente lo que hicimos y crear un dispositivo de detección de norovirus”, dijo Lane Breshears, estudiante de doctorado en ingeniería biomédica. “Nuestro objetivo es que, si desea adaptarlo para otra cosa como lo hemos adaptado para la COVID-19, tenga todos los ingredientes que necesita para hacer básicamente su propio dispositivo”.

Enlace relacionado:
Universidad de Arizona

Miembro Platino
PRUEBA RÁPIDA COVID-19
OSOM COVID-19 Antigen Rapid Test
Magnetic Bead Separation Modules
MAG and HEATMAG
PRUEBA DE ANTIPÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO
GPP-100 Anti-CCP Kit
New
Miembro Oro
Plasma Control
Plasma Control Level 1

Print article

Canales

Química Clínica

ver canal
Imagen: El ionizador miniatura impreso en 3D es un componente clave de un espectrómetro de masas (foto cortesía del MIT)

Espectrómetro de masas impreso en 3D para el punto de atención supera a los modelos de última generación

La espectrometría de masas es una técnica precisa para identificar los componentes químicos de una muestra y tiene un potencial significativo para monitorear estados de salud de enfermedades... Más

Diagnóstico Molecular

ver canal
Imagen: un análisis de sangre podría predecir el riesgo de cáncer de pulmón con mayor precisión y reducir el número de escaneos requeridos (foto cortesía de 123RF)

Prueba de sangre predice con precisión el riesgo de cáncer de pulmón y reduce la necesidad de escaneos de TC

El cáncer de pulmón es extremadamente difícil de detectar tempranamente debido a las limitaciones de las tecnologías de detección actuales, que son costosas, a veces... Más

Hematología

ver canal
Imagen: El ensayo de Procleix Arboplex ha recibido la marca CE (foto cortesía de Grifols)

Primera prueba NAT 4 en 1 para el cribado de arbovirus podría reducir el riesgo de infecciones transmitidas por transfusiones

Los arbovirus representan una amenaza emergente para la salud mundial, exacerbada por el cambio climático y el aumento de la conectividad mundial que está facilitando su propagación a nuevas regiones.... Más

Inmunología

ver canal
Imagen: los exosomas pueden ser un biomarcador prometedor para el rechazo celular después del trasplante de órganos (foto cortesía de Nicolas Primola/Shutterstock)

Análisis de sangre para diagnóstico de rechazo celular después de trasplante de órganos podría reemplazar las biopsias quirúrgicas

Los órganos trasplantados enfrentan constantemente el riesgo de ser rechazados por el sistema inmunológico del receptor, que los diferencia de los órganos no propios mediante... Más

Microbiología

ver canal
Imagen: Una prueba de PCR multiplex en tiempo real podría revolucionar la detección temprana de sepsis (foto cortesía de Shutterstock)

Prueba de PCR múltiplex identifica el 95 % de los patógenos que causan la sepsis en una hora

La sepsis contribuye a una de cada tres muertes hospitalarias en los Estados Unidos y, a nivel mundial, el shock séptico conlleva una tasa de mortalidad del 30 al 40 %. El diagnóstico temprano... Más

Patología

ver canal
Imagen: Un nuevo estudio ha identificado patrones que predicen la recaída del cáncer de ovario (foto cortesía de Cedars-Sinai)

Análisis de tejido espacial identifica patrones asociados con la recaída del cáncer de ovario

El carcinoma de ovario seroso de alto grado es el tipo más letal de cáncer de ovario y plantea importantes desafíos de detección. Por lo general, los pacientes responden inicialmente... Más

Tecnología

ver canal
Imagen: el chip optofluídico de nanoporo utilizado en el nuevo sistema de diagnóstico (foto cortesía de UC Santa Cruz)

Nuevo sistema de diagnóstico de laboratorio en un chip iguala la precisión de las pruebas de PCR

Si bien las pruebas de PCR son el estándar de oro en cuanto a precisión para las pruebas de virología, tienen limitaciones como la complejidad, la necesidad de operadores de laboratorio capacitados y tiempos... Más