康秀芝 陳 悅 田宇琳 劉夢竹 孫 晶 郎明非
(1)大連大學(xué)醫(yī)學(xué)院,大連 116622;2)大連大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,大連 116622;3)大連大學(xué),大連市糖重組及重組蛋白修飾重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,大連 116622)
在19 及20 世紀(jì)初,蛋白質(zhì)檢測技術(shù)大致分為氮元素法與結(jié)構(gòu)比色法兩類,其靈敏度不高、干擾物多,只能用于蛋白質(zhì)初步分析。20 世紀(jì)中后期以來,依賴于酶聯(lián)免疫吸附[1]、免疫熒光[2?3]、質(zhì)譜[4?5]和電化學(xué)傳感器[6?7]的蛋白質(zhì)檢測方法得以發(fā)展。這些檢測方法往往需要大型儀器和專業(yè)人員的操作,無法滿足現(xiàn)場或床旁檢測的需求。近年來各種蛋白質(zhì)定性及定量檢測方法不斷涌現(xiàn),不僅有基于傳統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)的方法,如微流控[8?9],也有人工智能[10]等一些新技術(shù)的應(yīng)用,極大地推進(jìn)了即時(shí)檢測的發(fā)展[11?13],使蛋白質(zhì)檢測進(jìn)入了一個(gè)新階段。
即時(shí)檢測(point?of?care testing,POCT)一般指不需要固定場所,通過便攜式儀器設(shè)備,能及時(shí)獲得結(jié)果的檢測方式[14?15]。POCT可以讓患者進(jìn)行居家檢測,還適用于慢性?。?6]、傳染病[17]等篩查,可以最快速度檢測疾病,合理配置醫(yī)療資源,提高工作效率[18]。POCT快速、小型、便攜、易操作等優(yōu)點(diǎn)使其在醫(yī)院急診、重癥監(jiān)護(hù)、快速分診、基層醫(yī)療、家庭醫(yī)療、突發(fā)事件應(yīng)對、海關(guān)檢驗(yàn)檢疫、傳染病防治等方面有廣泛的應(yīng)用前景[15,19?20]。目前臨床上成熟的POCT 檢測主要有膠體金試紙,如HCG 試紙、HIV 試紙等,但只能進(jìn)行定性檢測且通量不高。本文簡要綜述近幾年出現(xiàn)的蛋白質(zhì)POCT新方法(主要包括微流控、微型電化學(xué)生物傳感器、基于智能手機(jī)和人工智能的POCT及可穿戴設(shè)備等),以及這些新方法的交叉應(yīng)用(表1)。
Table 1 Summary of POCT detection technology application表1 POCT檢測技術(shù)應(yīng)用總結(jié)
續(xù)表1
微流控技術(shù)是一種能夠在微米級尺寸操控液體并自動(dòng)完成分析過程的新興技術(shù),是一門綜合了分析化學(xué)、流體力學(xué)、分子生物學(xué)以及微電子等多領(lǐng)域多學(xué)科的交叉技術(shù)[21?22]。其具有樣品及試劑消耗量低、分析速度快、靈敏度高、高通量、自動(dòng)化、集成化、小型化、便攜化、操作簡單等眾多優(yōu)點(diǎn),常常被用來制備具有不同功能和形貌的模板材料,在化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)[23?24],尤其是POCT 等領(lǐng)域,擁有廣闊的應(yīng)用前景[25?26]。
Liu 等[27]展示了一種快速檢測新型冠狀病毒肺炎患者及康復(fù)者血清中特異性病毒N 蛋白(nucleocapsid protein)抗體的微流控芯片。作者利用獨(dú)特的往復(fù)流動(dòng)微流控芯片技術(shù)使樣本與孔道內(nèi)相應(yīng)的固定化抗原充分接觸,提高了傳統(tǒng)酶聯(lián)免疫吸附檢測的靈敏度,有效地將檢測限從1 μg/L降低到4.14 ng/L,檢測時(shí)間從傳統(tǒng)的40 min 縮短至5 min 以內(nèi)。Hu 等[28]設(shè)計(jì)了一種用于血清中多生物標(biāo)志物現(xiàn)場檢測的微流控系統(tǒng)。該微流控芯片集成了多個(gè)試劑存儲池、閥、反應(yīng)區(qū)、廢液回收池等所有定量免疫檢測所需的結(jié)構(gòu),同時(shí)研究人員創(chuàng)新性地在芯片上整合了一種類似于“釘耙”結(jié)構(gòu)的閥,在不同反應(yīng)階段,儀器會(huì)依次接通各個(gè)試劑存儲池與反應(yīng)區(qū),驅(qū)動(dòng)各種試劑流到反應(yīng)區(qū),從而完成孵育、清洗、發(fā)光等整個(gè)反應(yīng)流程。成功地實(shí)現(xiàn)了血清樣本中炎癥因子C反應(yīng)蛋白(CRP)和激素類指標(biāo)睪酮的全自動(dòng)化檢測,能獲得與現(xiàn)有方法相近的檢測效果。Nishiyama 等[29]開發(fā)了一款基于熒光標(biāo)記的微流控禽流感病毒測試設(shè)備,熒光標(biāo)記蛋白與血清樣本中的H5 禽流感病毒抗體結(jié)合并將其加載到微流控設(shè)備中,再將微流控裝置連接到一個(gè)質(zhì)量僅5.5 kg的便攜式熒光偏振分析儀上,整個(gè)檢測過程只需20 min。利用該設(shè)備從采樣到獲得測量結(jié)果的所有過程均可在現(xiàn)場完成,顯著提高了檢測效率。
利用液滴微流控技術(shù)(droplet microfluidic technology),通過結(jié)合一些基本液滴操作(例如分配、混合、分裂和合并)可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的生物分析方法,并生產(chǎn)出可用于床旁檢測的自動(dòng)化集成設(shè)備[30?31]。Jin[32]等開發(fā)了名為“one?to?three”的數(shù)字微流控液滴生成新方法。該方法基于液滴對稱撕裂可在幾何中心位置保持表面張力平衡的原理,將1 個(gè)大液滴分成3 個(gè)液滴,生成的液滴大小甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于介質(zhì)上電潤濕(EWOD)數(shù)字微流控的幾何極限。該高度集成的平臺可快速完成磁珠洗滌,實(shí)現(xiàn)了在一個(gè)芯片上可以同時(shí)檢測5 個(gè)腦鈉肽(BNP)樣本,整個(gè)免疫測定過程僅需約10 min,可應(yīng)用于人類血清中腦鈉肽的定量快速檢測,對心衰的診斷、預(yù)后評估、病情監(jiān)測、指導(dǎo)治療等具有一定價(jià)值。
隨著近年來微流控技術(shù)向更微小、更集成的流體操縱平臺發(fā)展,微流控可集多種操作元件于一體完成目標(biāo)物的處理與分析,可與電化學(xué)、免疫、質(zhì)譜、光學(xué)等技術(shù)手段相結(jié)合完成自動(dòng)化微量樣本檢測[33?34],能有效減少樣本及試劑消耗、縮短檢驗(yàn)時(shí)間、提高檢驗(yàn)靈敏度,而且使儀器設(shè)備小型便攜化,為床旁檢測、可穿戴設(shè)備的發(fā)展提供了新思路[13,35]。
電化學(xué)傳感器可在電場環(huán)境中對待測物產(chǎn)生的電信號進(jìn)行分析,從而實(shí)現(xiàn)對待測物的定性或定量檢測?;谖⒖装濉⑽⒘骺?、毛細(xì)管等的微型電化學(xué)生物傳感器具有成本低、能耗低、響應(yīng)快和易于微型化的優(yōu)點(diǎn),并可實(shí)現(xiàn)定量檢測,己廣泛應(yīng)用于各種生物分子的分析[36?38],也為重大疾病的即時(shí)檢測提供了新契機(jī)。
Feng 等[39]在微流控裝置中使用DNA 四面體結(jié)構(gòu)探針(TSPs),并結(jié)合電化學(xué)傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)了前列腺特異性抗原(PSA)的簡單、快速、靈敏檢測。該研究將DNA TSPs固定在金納米花修飾的絲網(wǎng)印刷電極(Au NFs)上,再將生物素抗PSA(biotin?Ab1)和辣根過氧化物酶抗PSA(HRP?Ab2)抗體附著在DNA TSPs 上,最后集成到由彎曲的微通道組成的PDMS微流控芯片中,通過微通道將試劑輸送到電極,完成夾心免疫法捕獲PSA,并通過循環(huán)伏安法和安培法讀取電信號。與其他PSA 檢測方法相比,該微流控裝置可以集液體輸送、免疫反應(yīng)和檢測于一體,能夠快速檢測臨床樣品中的PSA(25 min),具有更寬的線性范圍(1~100 μg/L)及更低的檢測限(0.2 μg/L),同時(shí)與金標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)發(fā)光法有良好的相關(guān)性。Mahmoodi等[40]構(gòu)建了一種納米孔非法拉第阻抗生物傳感器,用于檢測微量(2~5 μl)人血清標(biāo)本中的皮質(zhì)醇,檢測限低至5 μg/L,可幫助患者居家實(shí)時(shí)監(jiān)測皮質(zhì)醇含量,以較低的成本更好地管理慢性炎癥、應(yīng)激等其他狀況。
近年來,越來越多的納米材料被應(yīng)用于電化學(xué)傳感器[41?44]。Kadimisetty等[45]開發(fā)了一種基于3D打印的自動(dòng)化免疫陣列芯片。3D 打印可實(shí)現(xiàn)單個(gè)元器件的快速制作,同時(shí)避免光刻和軟光刻等其他微流控器件制造方法所需的昂貴母版或掩模。該微型陣列芯片有9個(gè)腔室,分別用于容納樣品、洗滌緩沖液、檢測納米顆粒和電化學(xué)發(fā)光(ECL)反應(yīng),可將樣品和試劑送至石墨微孔完成夾心免疫法分析。通過在微孔中使用單壁碳納米管偶聯(lián)抗體,并使用抗體修飾的RuBPY?二氧化硅納米粒子產(chǎn)生ECL信號來實(shí)現(xiàn)高靈敏度檢測。該芯片可在25 min內(nèi)檢測人血清樣品中前列腺癌蛋白標(biāo)志物組合(PSA、PSMA、VEGF?D、PF?4、CD?14、IGF?1、GOLM?1),檢測限低至85~110 pg/L。該芯片具有成本低,靈敏度高,可同時(shí)檢測多個(gè)蛋白質(zhì)的特點(diǎn),這種電化學(xué)傳感器既可用于篩查大量生物標(biāo)志物,也可用于多種疾病的快速診斷,有望成為救護(hù)車和醫(yī)療機(jī)構(gòu)即時(shí)檢測的重要診斷設(shè)備。Belushkin等[46]開發(fā)了一種用于快速檢測炎癥生物標(biāo)志物的便攜式數(shù)字納米顆粒增強(qiáng)等離子體成像儀,可直接從血清中快速、靈敏地檢測與膿毒癥相關(guān)的兩種炎癥標(biāo)志物:降鈣素原(PCT)和CRP。其成像機(jī)制是通過金納米顆粒(Au?NP)與等離子體金納米孔陣列(Au?NHA)結(jié)合,對復(fù)雜介質(zhì)中的單個(gè)分子進(jìn)行量化。利用該設(shè)備檢測PCT 檢測限低至21.3 ng/L、CRP檢測限低至 36 ng/L,檢測時(shí)間不到15 min,是輔助現(xiàn)場快速準(zhǔn)確診斷膿毒癥的一種很有前途的解決方案。Torrente?Rodriguez等[47]開發(fā)了一款名為SARS?CoV?2 RapidPlex的迷你便攜式電化學(xué)傳感器。該傳感器使用激光雕刻石墨烯電極通過夾心免疫法檢測SARS?CoV?2核衣殼蛋白(NP)、抗SARS?CoV?2 刺突蛋白(S1)的特異性免疫球蛋白(S1?IgM、S1?IgG)和CRP。SARS?CoV?2 RapidPlex 由4 個(gè)石墨烯工作電極(WEs)、一個(gè)Ag/AgCl 參比電極(RE)和一個(gè)石墨烯對電極(CE)組成,再將這些組合電極傳感器陣列連接到印刷電路板上,用于信號處理和無線通信。應(yīng)用該傳感器只需采集少量唾液或血液,靶標(biāo)捕獲時(shí)間低至1 min,有望成為快速新型冠狀病毒肺炎診斷和監(jiān)測的多路遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺。
在眾多傳感器類型中,電化學(xué)傳感器已然成為研究領(lǐng)域最多、應(yīng)用范圍最廣、技術(shù)最成熟的一類傳感器[43,48?49]。隨著新型功能化納米材料的不斷涌現(xiàn),電化學(xué)傳感器各項(xiàng)功能逐步完善[42,50?51]。納米材料具有生物相容性好、比表面積大、高催化活性等優(yōu)點(diǎn),進(jìn)一步提高了生物傳感器的靈敏度、重復(fù)性及檢測限等性能。未來,傳感器的小型化、智能化技術(shù)將得到日新月異的發(fā)展并不斷應(yīng)用于即時(shí)檢測[52?53]。
智能手機(jī)具有便攜性、高清圖像采集裝置、高速信息處理能力、優(yōu)秀的人機(jī)交互界面、完善的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等特點(diǎn),基于智能手機(jī)的傳感系統(tǒng)逐漸引起人們的關(guān)注[54?55]。此外,智能手機(jī)能夠集成實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確和定量分析的功能,也為智能手機(jī)作為生物傳感系統(tǒng)的組成部分在即時(shí)檢測中發(fā)揮作用奠定了基礎(chǔ)[56]。
Chung 等[57]展示了一種易于使用、低成本且極其靈敏的智能手機(jī)紙微流控測定方法。該方法在紙基芯片的一端添加針對重組諾如病毒1 型衣殼(recombinant norovirus group?1 capsid)的抗體熒光聚苯乙烯珠,在另一端添加樣本使樣本中諾如病毒顆粒與羧化的黃綠色熒光聚苯乙烯珠結(jié)合,再將智能手機(jī)連接到一個(gè)小顯微鏡上識別抗體?抗原結(jié)合聚集的熒光顆粒。通過智能手機(jī)的圖像采集和分析算法計(jì)算出熒光顆粒的數(shù)量,從而對諾如病毒衣殼進(jìn)行鑒定和定量。該方法在去離子水中檢測限低至1個(gè)基因組拷貝/μl,在再生廢水中檢測限低至10個(gè)基因組拷貝/μl。Tomimuro 等[58]開發(fā)了一種整合生物發(fā)光共振能量轉(zhuǎn)移(BRET)開關(guān)傳感器蛋白的微流控紙基分析裝置。該設(shè)備由垂直組裝的多層結(jié)構(gòu)組成,包括血液分離器和裝載棉線的塑料膜,其中基于BRET 的傳感器蛋白LUMABS(LuMinescent antibody sensing proteins)及其生物發(fā)光底物(呋拉嗪)以干燥形式分別預(yù)沉積在兩個(gè)交織棉線上(LUMABS 可以分布在棉線的不同部位以檢測不同的蛋白質(zhì)),可進(jìn)行快速生物發(fā)光檢測,配備適配器的智能手機(jī)攝像頭可以捕捉到光線顏色的變化,并將顏色數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為測試結(jié)果。此裝置僅需極少量的全血(5 μl),在5 min內(nèi)檢測多種蛋白質(zhì),如HIV1?p17、血凝素(HA)、I型登革熱病毒特異抗原,可用于現(xiàn)場快速檢測艾滋病、流感、登革熱等傳染病。
近年來,人工智能(AI)在很多領(lǐng)域已經(jīng)展現(xiàn)出優(yōu)異的性能,已經(jīng)在預(yù)防、診斷和治療等方面顯示出巨大潛力[59]。人工智能及其應(yīng)用的快速進(jìn)展在很大程度上歸因于機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)[60?61]。Yan等[62]設(shè)計(jì)了一種超靈敏的復(fù)合式生物傳感器,建立了夾心法檢測的機(jī)器學(xué)習(xí)模型用于弱陽性和弱陰性樣本的區(qū)分,顯著提高了檢測的特異性和敏感性。該傳感器采用一種新向量機(jī)(SVM)分類器的數(shù)據(jù)處理方法和弱信號的自定義波形重構(gòu)方法,使用時(shí)選擇測試線的波形作為特征向量以及線性核作為核函數(shù),同時(shí)利用波形重建方法來恢復(fù)失真波形從而進(jìn)一步檢測弱信號。利用該傳感器同時(shí)檢測人絨毛膜促性腺激素(HCG)和3 個(gè)心臟標(biāo)志物(cTnI、CKMB、Myo),理想檢測極限在0.014 IU/L,遠(yuǎn)低于臨床閾值。該方法既可以檢測單個(gè)目標(biāo),也可以檢測多個(gè)目標(biāo),可用于懷孕及心梗的快速檢測。
智能檢測通過強(qiáng)大的硬件、軟件和服務(wù)組合,實(shí)現(xiàn)檢測及治療的高效率、低成本和優(yōu)配比。尤其當(dāng)前的新型冠狀病毒肺炎疫情提醒我們需要即時(shí)、可適用于特殊應(yīng)用場景的高效檢測,疫情的到來也加速了醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,基于人工智能、模擬仿真、云計(jì)算的移動(dòng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療機(jī)器人等智慧醫(yī)療不斷顯現(xiàn)出巨大的市場潛力。
傳統(tǒng)的醫(yī)療服務(wù)高度依賴醫(yī)院的儀器設(shè)備,這意味著患者要到醫(yī)院進(jìn)行檢測及治療,十分不利于需要緊急檢測及治療的患者。近年來,可穿戴設(shè)備在人體生理信息動(dòng)態(tài)、持續(xù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控等方面的優(yōu)點(diǎn)得到即時(shí)檢測行業(yè)的關(guān)注[63?66]。
目前光學(xué)和電化學(xué)可穿戴傳感器已經(jīng)在汗液、淚液、唾液等體液的實(shí)時(shí)分析中顯示出廣闊的前景,有望為未來便攜個(gè)性化檢測及治療鋪平道路[67?72]。Van Long 等[70]報(bào)道了一種可伸縮微流控免疫生物傳感器(SMIB)貼片。SMIB貼片由彈性納米復(fù)合材料(氧化石墨烯超細(xì)纖維和聚氨酯基體中rGO?Ag 納米線的導(dǎo)電超細(xì)纖維)構(gòu)成的中空微纖維微流控處理裝置和電化學(xué)阻抗免疫生物傳感器組成,用于人體汗液中神經(jīng)肽Y(NPY)的高靈敏體內(nèi)生物傳感。NPY 是一種神經(jīng)調(diào)節(jié)劑,反映神經(jīng)系統(tǒng)相關(guān)狀態(tài),如抑郁癥、應(yīng)激反應(yīng)、焦慮和癲癇等。因此,它可以作為一種潛在的應(yīng)激和抑郁生物標(biāo)志物。基于中空微纖維的可伸縮微流控芯片與基于多步光刻和刻蝕的微流控芯片相比,具有高延伸性、良好的穩(wěn)定性和極大的液體流動(dòng)便利性,并且制造工藝簡單、成本低。該貼片的檢測下限為50 fmol/L,動(dòng)態(tài)范圍大(50 fmol/L~1 nmol/L),線性好。將樣本收集、孵化、檢測集成于一張貼片上,只需手指簡單操作即可完成檢測,是一種很有前途的可穿戴式非侵入性免疫檢測方法,適用于自我檢測。
除了二氧化碳、氧氣外,人體呼出的氣體中還包含多種可以反映機(jī)體健康情況的揮發(fā)性有機(jī)物(VOC),已經(jīng)有大量臨床研究表明,通過呼氣VOC分析儀器對呼氣中的揮發(fā)性代謝物進(jìn)行分析,可對感染性疾病、慢性疾病、癌癥等多種疾病實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)診斷、早期預(yù)警和病情進(jìn)展追蹤[73?74]。Xue 等[75]開發(fā)出一款可以篩選人體呼出氣體中是否含有冠狀病毒氣溶膠的可穿戴口罩傳感器。該傳感器由精密排列的納米線陣列構(gòu)成,納米線的線寬和間距與病毒氣溶膠的尺寸相匹配,可以精準(zhǔn)捕獲呼出氣中的病毒氣溶膠。同時(shí)納米線陣列上含有可以與病毒發(fā)生免疫反應(yīng)的抗體,通過監(jiān)測傳感器阻抗值的變化初步檢測呼出氣體中是否含有冠狀病毒。該智能口罩可廣泛用于機(jī)場、海關(guān)、醫(yī)院等人流密集場所的快速篩查。
可穿戴設(shè)備不僅可以提供短時(shí)生理數(shù)據(jù),還可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的長期人體監(jiān)測,為臨床決策提供更準(zhǔn)確的依據(jù)[76?77]。Wang 等[69]通過開發(fā)一種由石墨烯?Nafion 復(fù)合膜組成的適配子場效應(yīng)管生物傳感器,用于檢測未稀釋體液中的細(xì)胞因子。該生物傳感器由覆蓋有化學(xué)惰性Nafion膜的單層石墨烯薄片作為傳導(dǎo)通道。石墨烯?Nafion膜用細(xì)胞因子IFN?γ特異性適配子修飾,通過測量適體?生物標(biāo)志物相互作用引起的電流變化來確定IFN?γ的濃度。該生物傳感器對未稀釋的人體汗液中的生物標(biāo)志物檢測具有很高的一致性和靈敏度,同時(shí)通過再生循環(huán)測試(高達(dá)80個(gè)循環(huán))和循環(huán)皺縮測試(高達(dá)100個(gè)循環(huán))也未出現(xiàn)機(jī)械故障。該設(shè)備能夠持續(xù)和靈敏地監(jiān)測未稀釋人體汗液中的IFN?γ,檢測范圍為0.015~250 nmol/L,檢測下限低至740 fmol/L,該生物傳感器有望為開發(fā)可穿戴式生物傳感系統(tǒng)提供機(jī)會(huì),用于區(qū)分急性傳染病患者和監(jiān)測患者日常生活中的健康狀況。
盡管目前可穿戴醫(yī)療設(shè)備的開發(fā)和采用仍面臨挑戰(zhàn)[67],但是這項(xiàng)技術(shù)擁有極大的發(fā)展?jié)摿?,可以改變醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀,改善患者和醫(yī)生之間的互動(dòng)方式,從而開創(chuàng)一種積極的醫(yī)療方式,讓患者在家中就能更好地掌握自身健康狀況。
高效、快節(jié)奏的POCT理念很好地切合了體外診斷的發(fā)展方向,隨著人們對生活要求的不斷提高,需要多學(xué)科多方法交叉應(yīng)用,不斷促進(jìn)蛋白質(zhì)檢測裝備智能化、遠(yuǎn)程化、小型化、快速化、精準(zhǔn)化、多模態(tài)融合化、診療一體化的發(fā)展,使之應(yīng)用于臨床并適用于床旁及家庭檢測。目前微流控技術(shù)的發(fā)展使這一目標(biāo)有了新的突破口,為精確分析超低量樣品提供了先決條件??纱┐鹘】当O(jiān)測智能系統(tǒng)被認(rèn)為是下一代遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)的個(gè)人便攜設(shè)備,是具有實(shí)時(shí)跟蹤生理信號能力的健康監(jiān)測系統(tǒng),為疾病診斷和健康評估提供一種方便和無創(chuàng)的方法。同時(shí)隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)的發(fā)展,越來越多的算法被應(yīng)用于
蛋白質(zhì)分析,大大提高了分析的效率及準(zhǔn)確性,并且隨著5G 和人工智能的技術(shù)進(jìn)步,未來智慧醫(yī)療及移動(dòng)醫(yī)療將是即時(shí)檢測發(fā)展的新風(fēng)向標(biāo)和里程碑。開發(fā)可穿戴、智能便攜式醫(yī)療檢測系統(tǒng)將推動(dòng)臨床常規(guī)診斷方法從集中醫(yī)療服務(wù)走向居家醫(yī)療服務(wù)。即時(shí)檢測設(shè)備的種類和方式不盡相同,除診斷、治療疾病外,對從事國防、社會(huì)安全、消防和其他緊急工作的人員來說,即時(shí)檢測尤為重要。即時(shí)檢測有望引領(lǐng)多個(gè)領(lǐng)域的變革。