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Enregistrement W4409802708 · doi:10.1002/advs.202412185

A Bead‐Based Quantum Dot Immunoassay Integrated with Multi‐Module Microfluidics Enables Real‐Time Multiplexed Detection of Blood Insulin and Glucagon

2025· article· en· W4409802708 sur OpenAlexafffund
Hesam Abouali, Sanjana Srikant, Md Fahim Al Fattah, Nicole G. Barra, Darryl Y. Chan, Dayan Ban, Jonathan D. Schertzer, Mahla Poudineh

Notice bibliographique

RevueAdvanced Science · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAdvanced biosensing and bioanalysis techniques
Établissements canadiensPopulation Health Research InstituteMcMaster UniversityUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanadian Institutes of Health ResearchCMC Microsystems
Mots-clésMicrofluidicsImmunoassayMultiplexingQuantum dotInsulinBeadInsulin deliveryNanotechnologyMaterials scienceChromatographyChemistryComputer scienceDiabetes mellitusMedicineType 1 diabetesTelecommunicationsInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Analyzing diabetes-related hormones such as insulin and glucagon using conventional enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) has been the gold standard. However, ELISAs have a long sample processing time, including blood serum/plasma preparation which restricts the number of measurement time points, making it difficult to accurately track hormone dynamics in relation to each other and to blood glucose levels. Here, a multi-module microfluidic platform, named quantum dot integrated real-time (QIRT)-ELISA system, that uses a bead-based quantum dot-mediated immunoassay (BQI) to continuously monitor insulin and glucagon in whole blood samples and in a multiplexed setting is demonstrated. The use of BQI simplifies the technical aspect of the system, removes the need for bulky and expensive equipment, and most importantly enhances the sensitivity, specificity, and temporal resolution. Validation experiments measuring levels of insulin and glucagon in rats during glucose tolerance tests demonstrate the accuracy of QIRT-ELISA for simultaneously measuring endogenous hormones within the physiological range during an oral glucose load.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,026
Score d'incertitude au seuil0,635

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,005
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,245 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations4
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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