Добавить новость
Ноябрь 2011 Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013 Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015
Май 2015 Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015 Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016 Апрель 2016 Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29
30

Поиск города

Ничего не найдено

В ПНИПУ создали первую точную модель портативных систем ПЦР-диагностики

0 115

Компьютерную математическую модель, точно предсказывающую поведение частиц в микрокамере портативной системы ПЦР-диагностики, одними из первых в мире создали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), 11 февраля сообщает пресс-служба вуза. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является точным методом диагностики по ДНК/РНК инфекций и наследственных признаков, который в ходе коронавирусной пандемии стал широко известен. Но классический ПЦР-тест может занять от нескольких часов до суток. Чтобы ускорить анализ, разрабатывают портативные системы, например, конвективные ПЦР-системы, в которых микрокамера-чип копирует материал всего за 30–40 минут. К сожалению, в настоящее время массового внедрения таких систем не происходит из-за неточности их проектирования. Существующие модели, на которые опираются проектировщики, считают раствор ДНК/РНК однородным, тогда как реально их молекулы представляют собой длинные нити, которые из-за разности температур смещаются к стенкам. В результате эти системы или медленно работают, или дают ложноотрицательные результаты. Ученые Пермского Политеха в рамках проекта «Гидромеханика перфузионных биореакторов с функционально-градиентными свойствами», поддержанного РНФ, разработали модель, которая позволит проектировать более эффективные, быстрые и надежные ПЦР-системы. Описание работы новой модели разработчики представили в статье «Эйлеров метод моделирования дисперсных систем на примере полимеразной цепной реакции», опубликованной в «Российском журнале биомеханики» 4 т.29, 2025 год. Метод ПЦР является «золотым стандартом» диагностики, позволяющим по крошечному фрагменту ДНК или РНК точно идентифицировать возбудителя болезни или уникальную генетическую метку человека. Для этого пробирку с биоматериалом (например соскоб ватной палочкой клеток с внутренней стороны щеки) помещают в аппарат с быстро меняющейся температурой. В этих клетках ДНК есть, но ее лишь несколько молекул. Циклы нагрева и охлаждения аппарата заставляют эти молекулы копироваться, и после 30–40 циклов одна молекула даст миллиарды ее точных клонов. При тесте на отцовство детектор сравнит эти полученные фрагменты ДНК отца и ребенка, и при совпадении участков отцовство будет подтверждено. Однако такой анализ потребует от нескольких часов до нескольких суток в специальной лаборатории. Поэтому существует потребность в быстрых и доступных системах для диагностики, которые можно применить в кабинете врача или в отдаленных районах. Такой системой может в будущем стать конвективная ПЦР, которая вместо громоздкого лабораторного аппарата использует плоскую микрокамеру-чип, размер которой не превышает размеры смартфона. В ней нижняя часть нагревают, а верхнюю охлаждают, что создает естественное движение жидкости с ДНК. Жидкость медленно циркулирует, проходя через зоны с нужной для реакции температурой, при которой происходит многократное копирование ДНК. Через 30–40 минут прибор обнаружит накопленные миллиарды одинаковых фрагментов и выдаст результат. Однако в настоящее время проектировщики не могут точно рассчитать поведение молекул внутри маленькой, неравномерно нагретой камеры. Существующие компьютерные модели для проектирования таких систем не достаточно точны. В большинстве случаев они рассматривают раствор ДНК как однородную жидкость, в которой молекулы равномерно распределяются по среде и двигаются по замкнутой траектории: от холодной температуры снизу до теплой сверху, где делятся, и далее перемещаются назад. Эти циклы многократно повторяются. Исследование ученых ПНИПУ показало, что на самом деле молекулы ДНК/РНК в камере ведут себя иначе. Так как молекула ДНК состоит из десятков тысяч нуклеатидов, она ведет себя в жидкой среде как протяженная нить, и законы диффузии молекул ДНК в среде существенно отличаются от таковых для точечных включений. Так, эти нити могут двигаться не только вместе с потоком, но и в сторону. Молекулы ДНК в этом случае смещаются к стенкам, скапливаются в углах камеры и, кроме того, «чувствуют» разницу температур, перемещаясь от горячих зон к холодным, демонстрируя так называемый эффект термофореза. Если не учитывать такое поведение молекул ДНК, происходит расхождение между расчетными моделями и реальностью. Спроектированный по старым алгоритмам прибор может работать медленнее, чем ожидалось, и даже иногда выдавать ложноотрицательный результат, не обнаруживая, например, вирус при его наличии в пробе. Решая данную проблему, ученые ПНИПУ одними из первых в мире создали компьютерную модель конвективной ПЦР, точно предсказывающую поведение частиц внутри микрокамеры. Это позволит проектировщикам улучшить конструкцию чипов, сделав их более эффективными. Старший научный сотрудник, доцент кафедры ПНИПУ «Прикладная физика» кандидат физико-математических наук Рамиль Сираев пояснил: «В отличие от всех предыдущих моделей, ключевым новшеством стало то, что мы впервые стали рассматривать молекулы ДНК как самостоятельные микрочастицы, способные двигаться независимо от потока жидкости. Именно этот подход позволил нам учесть главный ранее упускаемый эффект — движение частиц от тепла к холоду, или термофорез». Так, исследователи выяснили, что именно термофорез нарушает температурный режим внутри чипа, и это становится причиной ошибок в результатах теста. «В этом и была главная проблема, — продолжил пояснения заведующий кафедрой прикладной физики ПНИПУ, доктор физико-математических наук Дмитрий Брацун. — ПЦР похожа на лавину: молекул становится всё больше и больше, так как они копируют сами себя в каждом цикле реакции. Сначала их движение почти незаметно, но когда их тысячи, они начинают смещаться к холодным стенкам». Проведенные исследователями расчеты показали, что это движение уже через 10 минут может вдвое замедлить поток жидкости в чипе, сделав течение неустойчивым, что и вызывает опасный перепад температур, срывающий реакцию. Из-за этого один и тот же прибор может дать и точный результат, и ошибочный. Для доказательства правильности своих расчетов ученые выполнили численный эксперимент, создав точную цифровую копию реального микрочипа, периодически дававшего в лабораторных условиях сбойные результаты. Когда они провели расчет по старому алгоритму, в котором молекулы ДНК считались равномерно распределенной частью жидкости, результат оказался неточным: программа показывала равномерный нагрев и стабильную циркуляцию, не объясняя, откуда же взялись реальные ошибки. Далее исследователи внесли в модель ключевое новшество — учет самостоятельного движения молекул к холодным стенкам. В результате на экране компьютера стали четко видны проблемные зоны: в одних участках молекулы образовывали плотные скопления, забивающие проход, а в других из-за нарушения циркуляции возникали локальные перегревы или недогревы. Так было доказано, что именно эти искажения температурного поля являются причиной, по которой часть ДНК не копировалась, а прибор выдавал ошибочный результат. Получив благодаря новому алгоритму наглядную «картину» проблем, проектировщики конвективных систем ПЦР могут устранять их, изменяя, например, форму каналов или перераспределяя нагрев. Таким образом, разработка пермских ученых стала важным шагом к созданию нового поколения компактных, быстрых и, главное, надежных диагностических устройств. Имея возможность производить точный расчет всех параметров, разработчики таких систем смогут сократить время анализа с нескольких часов до 15–20 минут. Причем такие приборы будут точно работать и в современной лаборатории, и в полевом госпитале, позволяя проводить быструю и точную диагностику. glavno.smi.today





Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

Краснодар стал лидером среди миллионников по тратам на жителя — 76 тыс. руб. в год

Весенняя волна: каким регионам в этом году угрожают половодье и паводки

На каждого жителя Краснодара из бюджета тратят более 76 тыс. рублей в год — больше, чем в других городах-миллионниках

Дмитрий Чернышенко: Определены победители пятого сезона конкурса «Знаешь? Научи!»


Загрузка...
Rss.plus
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Пермь на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.