Rapid and Low-Cost CRP Measurement by Integrating a Paper-Based Microfluidic Immunoassay with Smartphone (CRP-Chip)
Notice bibliographique
Résumé
Traditional diagnostic tests for chronic diseases are expensive and require a specialized laboratory, therefore limiting their use for point-of-care (PoC) testing. To address this gap, we developed a method for rapid and low-cost C-reactive protein (CRP) detection from blood by integrating a paper-based microfluidic immunoassay with a smartphone (CRP-Chip). We chose CRP for this initial development because it is a strong biomarker of prognosis in chronic heart and kidney disease. The microfluidic immunoassay is realized by lateral flow and gold nanoparticle-based colorimetric detection of the target protein. The test image signal is acquired and analyzed using a commercial smartphone with an attached microlens and a 3D-printed chip-phone interface. The CRP-Chip was validated for detecting CRP in blood samples from chronic kidney disease patients and healthy subjects. The linear detection range of the CRP-Chip is up to 2 μg/mL and the detection limit is 54 ng/mL. The CRP-Chip test result yields high reproducibility and is consistent with the standard ELISA kit. A single CRP-Chip can perform the test in triplicate on a single chip within 15 min for less than 50 US cents of material cost. This CRP-Chip with attractive features of low-cost, fast test speed, and integrated easy operation with smartphones has the potential to enable future clinical PoC chronic disease diagnosis and risk stratification by parallel measurements of a panel of protein biomarkers.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».