物理科技生物学-PHYICA

芯片实验室设备可以显著减少新冠肺炎检测MRDV-1003时间

纳米技术 2022-06-10 23:58:07

曼彻斯特大学的本·罗宾逊 从患者样本中分离出的严重感染SARS-CoV-2病毒颗粒的细胞(蓝色)的彩色扫描电子显微照片(红色)

图像拍摄于马里兰州德特里克堡的国家航空航天研究所综合研究设施(IRF)

信用:NIAID 新开发的与智能手机相连的生物传感器设备可以帮助医疗从业者在对抗新冠肺炎和其他未来病毒爆发的战斗中大幅降低实时检测率

曼彻斯特大学的科学家和工程师创建了一个新的计算流体力学平台,以帮助生物传感器设备检测生物物种,并帮助控制病毒爆发的传播

生物传感器是用于检测生物制剂如病毒存在的装置

这种方法有助于跟踪和追踪感染者,而疫苗的突破可能还需要几个月的时间

世界各地制定了各种全球战略,以帮助遏制新冠肺炎病毒的传播,协调努力包括:人口建模、面罩使用和呼吸机容量开发

曼彻斯特大学的建模和仿真专家现在已经开发了一个额外的工具

发表在《生物传感器和生物电子学》上的研究结果展示了一个新的数字平台,作为生物传感器设备的新设计

这一新系统模拟不同设计和操作条件下电子设备的性能,以改善人群中的接触追踪

这一突破将允许将生物传感器集成到现有智能手机中,从而有可能提高现有接触追踪系统的速度和可靠性

这也有助于通过同样的方法遏制未来任何其他与病毒相关的灾难和流行病

生物传感器是检测生物物种和控制其传播的最有效方法之一

这些系统减少了样品试剂的消耗,缩短了实验时间,并降低了应用的总成本

此外,生物传感器与不同设备的集成将有助于降低新冠肺炎未来潜在波浪/波峰的风险

例如,将合适的生物传感器连接到智能手机有可能提高合同追踪技术的速度和可靠性

曼彻斯特大学的阿米尔·克什米里说:“这个新的竞争数字平台模拟了这些特定设备在不同设计和操作条件下的性能,这反过来将拓宽我们对生物物种操纵的洞察力,以提高现有设计的效率

“虽然开发一种有效的疫苗可能需要数月甚至数年的时间,但检测受感染个体是控制疫情的首要任务,也是目前在英国和大多数其他国家使用的合同追踪策略中的一个重要工具

“时间”是遏制高致病性疾病和战胜流行病的关键参数

“这些芯片实验室设备适合日常测试,并且用户友好,这意味着不需要实验室设施

这些特点使它们成为一个良好的实时检测系统,然而,设计一个可靠的仍然是非常具有挑战性和耗时的

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