基因芯片多病原同步筛查是一种高效、精准的分子检测技术,通过高通量基因芯片平台同步检测多种病原体核酸,适用于临床诊断、流行病学调查和公共卫生监测。该技术具有检测通量高、灵敏度强、特异性好等优势,可快速识别细菌、病毒、真菌及寄生虫等病原体,为感染性疾病的早期诊断和精准治疗提供科学依据。其重要性在于能够缩短检测周期,避免漏检误检,尤其对混合感染或未知病原体筛查具有显著临床价值。
甲型流感病毒H1N1,乙型流感病毒,呼吸道合胞病毒,腺病毒,冠状病毒SARS-CoV-2,金黄色葡萄球菌,肺炎链球菌,结核分枝杆菌,白色念珠菌,隐球菌,EB病毒,巨细胞病毒,轮状病毒,诺如病毒,幽门螺杆菌,沙门氏菌,志贺氏菌,大肠杆菌O157:H7,疟原虫,弓形虫
呼吸道感染病原体,胃肠道感染病原体,泌尿生殖系统病原体,中枢神经系统感染病原体,血液感染病原体,皮肤软组织感染病原体,人畜共患病病原体,性传播疾病病原体,寄生虫感染病原体,医院感染常见病原体,新生儿感染病原体,免疫缺陷患者机会性病原体,热带病病原体,食源性病原体,水源性病原体,动物源性病原体,植物源性病原体,环境微生物污染物,抗生素耐药基因,毒力因子基因
荧光标记杂交法:通过荧光标记的探针与靶序列特异性结合实现信号检测
多重PCR扩增技术:同步扩增多个病原体靶标基因片段
微阵列点样技术:在高密度芯片上固定特异性核酸探针
信号放大系统:采用酶标或纳米材料增强检测灵敏度
熔解曲线分析:通过温度梯度区分不同病原体特异序列
生物素-亲和素系统:提高杂交信号捕获效率
自动化核酸提取:磁珠法快速纯化样本中的核酸
数字图像分析:通过扫描芯片荧光信号进行定量解析
内参校准技术:采用管家基因作为检测质量控制标准
多重质控体系:包含提取效率对照、扩增对照和杂交对照
机器学习算法:对复杂信号模式进行智能分类识别
纳米孔测序辅助验证:对阳性结果进行序列确认
液相芯片技术:在微球悬浮体系中完成多重检测
化学发光检测:通过发光信号实现高灵敏度读数
微流控芯片集成:将样本前处理与检测一体化完成
基因芯片扫描仪,实时荧光定量PCR仪,自动化核酸提取仪,微阵列点样机器人,恒温杂交箱,芯片离心机,生物分析仪,酶标仪,纳米孔测序仪,微流控芯片工作站,电化学检测仪,荧光显微镜,全自动液体处理工作站,芯片干燥箱,芯片清洗系统