發明
中華民國
105100716
I 662271
檢測方法Detection method
國立成功大學
2019/06/11
根據衛生福利部所公布 102 年國人死因分析,在台灣因感染造成的敗血症已成為女性第十大死因,也是美國十大疾病相關的死因之一。敗血症的治療除了病原的鑑定外,另一關鍵則是抗生素敏感性試驗。臨床治療問題在於藥敏檢測緩慢,在檢測報告出爐之前醫生僅能投予經驗療法的抗生素給予治療,但抗生素的濫用使治療常常無法達到預期效果,甚至影響到往後抗生素的效用。 為達成快速、簡易、量化藥敏程度的目標,本技術以微粒子布朗運動做為檢測的機制,搭配免疫分析的方法,在螢光微粒子上修飾上特定抗體(針對特定細菌)或官能基(針對所有細菌)。當檢體溶液中存有特定抗原或目標標物時,接上細菌的微粒子會使有效半徑增加,因而改變布朗運動。本技術基本上利用相當直觀的方法來判斷細菌的藥敏反應,若細菌對抗生素敏感,在培養期間數量就會減少或沒有明顯增加,反之亦然。此外,藉由不同螢光微粒子修飾不同抗體,我們也可以在短時間內同時檢測多種常見之細菌感染。此外,本技術對整體社會的重要影響主要在幫助感染性疾病的治療,減少無謂的醫療資源浪費與藥物濫用,減少臨床上抗藥性的產生,提升國人健康,減少健保支出。 To achieve rapid AST, we develop a technique based on Brownian motion of micro particles combining with immunoassays. As bacteria bind to particles, the Brownian motion declines due to the increase of the equivalent particle diameter. The assessment of AST depends on a direct relationship between the concentration of pathogens and drug dosage. When the pathogen is susceptible to the drugs, the growth of bacteria will be halted or reverse, resulting in none or increased Brownian motion with time; otherwise the Brownian motion will keep decreasing with time. In addition, with different fluorescent micro particles conjugated with different antibodies, several bacteria can be detected simultaneously. Upon the success of the technique, the goals to rapid (<2 h), less wasteful (~0.25 μL), low-cost, high precision, high sensitive and low limit of detection (~100 cfu/mL)AST have been achieved.
企業關係與技轉中心
06-2360524
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院