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Enregistrement W3043548780 · doi:10.1101/2020.07.14.20154005

A sensitive and affordable multiplex RT-qPCR assay for SARS-CoV-2 detection

2020· preprint· en· W3043548780 sur OpenAlexfundno aff
Martin A.M. Reijns, Louise Thompson, Juan Carlos Acosta, Holly A. Black, Francisco J. Sánchez‐Luque, Austin G. Diamond, David Parry, Alison Daniels, Marie O’Shea, Carolina Uggenti, Maria C. Sanchez, Alan O’Callaghan, Michelle L.L. McNab, Martyna Adamowicz, Elias T. Friman, Toby W. Hurd, Edward J. Jarman, Frederic Li Mow Chee, Jacqueline K. Rainger, Marion Walker, Camilla Drake, Dáša Longman, Christine Mordstein, Sophie J. Warlow, Stewart McKay, Louise Slater, Morad Ansari, Ian Tomlinson, David Moore, Nadine Wilkinson, Jill Shepherd, Kate Templeton, Ingólfur Johannessen, Christine Tait‐Burkard, Jürgen Haas, Nick Gilbert, Andrew P. Jackson

Notice bibliographique

RevuemedRxiv · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueSARS-CoV-2 detection and testing
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInstitute of GeneticsBiotechnology and Biological Sciences Research CouncilMedical Research Council
Mots-clésMultiplexSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)Coronavirus disease 2019 (COVID-19)Nucleic acidRNA extractionCoronavirusNucleic acid methodsVirologyComputational biologyBiologyRNAMedicineBioinformaticsPathologyBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract With the ongoing COVID-19 pandemic, caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2, there is need for sensitive, specific and affordable diagnostic tests to identify infected individuals, not all of whom are symptomatic. The most sensitive test involves the detection of viral RNA using RT-qPCR, with many commercial kits now available for this purpose. However, these are expensive and supply of such kits in sufficient numbers cannot always be guaranteed. We therefore developed a multiplex assay using well-established SARS-CoV-2 targets alongside a human cellular control ( RPP30 ) and a viral spike-in control (PhHV-1), which monitor sample quality and nucleic acid extraction efficiency respectively. Here, we establish that this test performs as well as widely used commercial assays, but at substantially reduced cost. Furthermore, we demonstrate >1,000-fold variability in material routinely collected by nose-and-throat swabbing, and establish a statistically significant correlation between the detected level of human and SARS-CoV-2 nucleic acids. The inclusion of the human control probe in our assay therefore provides a quantitative measure of sample quality that could help reduce false negative rates. We demonstrate feasibility of establishing a robust RT-qPCR assay at ∼10% of the cost of equivalent commercial assays, which could benefit low resource environments and make high volume testing more affordable.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,039
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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.

Tête enseignante Opus0,083
Tête enseignante GPT0,327
Écart entre enseignants0,244 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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