En ny Era inom Cancerdiagnostik

·

·

  • Ett prisvärt blodtest för tidig diagnos av glioblastom har utvecklats vid University of Notre Dame, och kan ge resultat inom en timme.
  • Den nya tekniken använder en elektrokinetisk sensor för att upptäcka och analysera extracellulära vesiklar och deras biomarkörer, vilket möjliggör hög känslighet och selektivitet.
  • Om tekniken får bred användning kan den bana väg för tidig upptäckt av flera sjukdomar, inklusive bukspottkörtelcancer och hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan förbättra patientens överlevnad.

Revolutionerande Teknik och Förhoppningar om Ökad Överlevnad 

Ett nytt och prisvärt blodtestinstrument har utvecklats för tidig diagnos av den dödliga hjärncancern glioblastom. Forskare vid University of Notre Dame har skapat detta test som kan upptäcka tecken på glioblastom inom en timme. Enheten är enkel att använda och kräver endast ett litet blodprov, cirka 100 mikroliter blod.

Revolutionerande Teknik och Förhoppningar om Ökad Överlevnad

”Vår teknik är inte specifik för just glioblastom, men det var särskilt lämpligt att börja med eftersom det är så dödligt och eftersom det saknas tidiga undersökningstester. Vi hoppas att om tidig upptäckt blir mer genomförbar, så ökar chanserna för överlevnad,” sa Hsueh-Chia Chang, Bayerprofessor i Kemisk och Biomolekylär Ingenjörskonst vid Notre Dame och huvudförfattaren till studien.

Fakta om glioblastom

Glioblastom är en mycket aggressiv och malign form av hjärncancer, och majoriteten av de patienter som diagnostiseras lever bara 12 till 18 månader efter upptäckt. Vanligtvis är invasiv biopsi det definitiva sättet att diagnostisera glioblastom, vilket involverar att ta ett vävnadsprov från tumören för undersökning under mikroskop.

En Värdefull Verktyg för Tidig Diagnos

Det nya blodtestet kan vara ett värdefullt verktyg för att identifiera hjärncancer i ett tidigt skede när symtomen först uppträder. Blodtestet genomförs genom en automatiserad enhet. Klargörande för denna teknik ligger i en liten biokrets som använder en elektrokinetisk sensor — ungefär i ”storlek med en boll i en kulspetspenna.”

Teknologins Potentiella Användningsområden

Denna teknik använder elektricitet för att flytta laddade partiklar i en vätska, vilket möjliggör olika tillämpningar såsom behandling av förorenad jord. I glioblastomdiagnostiken används den elektrokinetiska sensorn för att fånga och upptäcka extracellulära vesiklar som innehåller biomarkörer associerade med sjukdomen. Dessa proteinbaserade biomarkörer kallas Epidermal Growth Factor Receptors (EGFRs), vilka överuttrycks vid glioblastom.

Hög Känslighet och Selektivitet

”Extracellulära vesiklar eller exosomer är unika nanopartiklar utsöndrade av celler. De är stora — 10 till 50 gånger större än en molekyl — och de har en svag laddning. Vår teknik utformades specifikt för dessa nanopartiklar, genom att använda deras egenskaper till vår fördel,” förklarade Chang.

Denna biokrets anses vara otroligt känslig och selektiv, vilket gör det möjligt att skilja mellan aktiva och icke-aktiva EGFRs. Enligt ett pressmeddelande kan antikropparna på sensorn binda till flera extracellulära vesiklar, vilket ökar noggrannheten i detektion. Sedan fungerar kiseldioxidnanopartiklar som rapportörer, som indikerar förekomsten av aktiva EGFRs på de infångade vesiklarna. Ett förändrat spänningssignaler närvaron av glioblastom, kopplat till förekomst av extracellulära vesiklar med aktiva EGFRs.

Fördelarna med Den Elektrokinetiska Sensorn

”Vår elektrokinetiska sensor gör det möjligt att utföra sådant som andra diagnosmetoder inte kan,” sa Satyajyoti Senapati, medförfattare till studien. ”Vi kan direkt fylla på blod utan någon förbehandling för att isolera de extracellulära vesiklarna eftersom vår sensor inte påverkas av andra partiklar eller molekyler. Den har låg brus och gör vår metod mer känslig för sjukdomsdetektion än andra teknologier,” tillade Senapati.

Framtida Möjligheter och Hopp

Om denna enhet får stor spridning kan det bana väg för tidig upptäckt, och patienterna kan ha en bättre chans att överleva. I framtiden hoppas teamet att denna teknik kan användas för att upptäcka biomarkörer för andra sjukdomar såsom bukspottkörtelcancer, hjärt-kärlsjukdomar, demens och epilepsi. Resultaten publicerades i tidskriften Communications Biology.