Methodenartikel

Goedkope, volumegestuurde peilstok urineonderzoek voor thuistests

5.4K weergaven

DOI:

10.3791/61406

8 mei 2021

In dit artikel

Samenvatting

Peilstok urineonderzoek is een snelle en betaalbare methode om iemands persoonlijke gezondheidstoestand te beoordelen. We presenteren een methode om nauwkeurige, goedkope peilstok urineonderzoek uit te voeren die de primaire bronnen van fouten verwijdert die verband houden met traditionele dip-and-wipe-protocollen en eenvoudig genoeg is om thuis door lekengebruikers te worden uitgevoerd.

Samenvatting

Peilstok urineonderzoek biedt snelle en betaalbare schattingen van meerdere fysiologische aandoeningen, maar vereist een goede techniek en training om nauwkeurig te gebruiken. Handmatige prestaties van peilstok urineonderzoek zijn afhankelijk van een goed menselijk kleurenzicht, een goede verlichtingsregeling en foutgevoelige, tijdgevoelige vergelijkingen met grafiekkleuren. Door de belangrijkste stappen in de peilstok urineonderzoek te automatiseren, kunnen potentiële bronnen van fouten worden geëlimineerd, waardoor zelftesten thuis mogelijk zijn. We beschrijven de stappen die nodig zijn om een aanpasbaar apparaat te maken om geautomatiseerde urineonderzoeken uit te voeren in elke omgeving. Het apparaat is goedkoop te produceren en eenvoudig te monteren. We beschrijven de belangrijkste stappen die nodig zijn om het aan te passen voor de peilstok van uw keuze en voor het aanpassen van een mobiele telefoon-app om de resultaten te analyseren. We demonstreren het gebruik ervan om urineonderzoek uit te voeren en bespreken de kritische metingen en fabricagestappen die nodig zijn om een robuuste werking te garanderen. Vervolgens vergelijken we de voorgestelde methode met de dip-and-wipe methode, de gouden standaardtechniek voor peilstok urineonderzoek.

Inleiding

Urine is een niet-invasieve bron van meerdere metabolische indicatoren van ziekte of gezondheid. Urineonderzoek, de fysische en/of chemische analyse van urine, kan snel worden uitgevoerd om nierziekte, urinewegaandoeningen, leverziekte, diabetes mellitus en algemene hydratatie op te sporen1. Urineonderzoek dipsticks zijn betaalbare, semi-kwantitatieve diagnostische instrumenten die vertrouwen op colorimetrische veranderingen om geschatte fysiologische niveaus aan te geven. Elke peilstok kan een breed scala aan tests uitvoeren, waaronder testen op pH, osmolaliteit, hemoglobine / myoglobine, hematurie, leukocytenesterase, glucose, proteïnurie, nitriet, keton en bilirubine2. Het principe van peilstok urineonderzoek is gebaseerd op het optreden van een getijde reactie waardoor een kleurverandering op het peilstokkussen kan worden vergeleken met een grafiek om de analytconcentratie te bepalen3. Gezien hun betaalbaarheid en gebruiksgemak zijn peilstokjes een van de meest voorkomende hulpmiddelen voor urineonderzoek in de gezondheidszorg.

Traditioneel is peilstokurine afhankelijk van een getrainde verpleegkundige of medisch technicus om de peilstok handmatig in een kopje urinemonster te plaatsen, overtollige urine af te vegen en de kleurkussens te vergelijken met grafiekkleuren op specifieke tijden. Hoewel de dip-and-wipe-methode de gouden standaard is voor dipstickanalyse, beperkt de afhankelijkheid ervan van menselijke visuele beoordeling de kwantitatieve informatie die kan worden verkregen. Bovendien vereisen de twee handmatige stappen van peilstokonderzoek - de dip-wipe-stap en colorimetrische resultaatvergelijking - een nauwkeurige techniek, die de mogelijkheid van betrouwbare tests in thuisomgevingen door patiënten rechtstreeks beperkt. Kruisbesmetting van de monsterkussens als gevolg van afvegen kan onnauwkeurige kleurveranderingen veroorzaken. Bovendien kunnen inconsistente volumes als gevolg van het ontbreken van volumeregeling tijdens het afvegen leiden tot onjuiste meting van analytconcentraties. Belangrijk is dat de tijd tussen het onderdompelen van de urine (d.w.z. het begin van de test) en de vergelijking met een grafiek van cruciaal belang is voor een nauwkeurige analyse van de resultaten en een enorme potentiële bron van menselijke fouten is. De moeilijkheid bij handmatige colorimetrische vergelijking is dat veel pads tegelijkertijd moeten worden gelezen, terwijl sommige pads op verschillende tijdstippen worden gelezen. Zelfs perfect getijde kleurvergelijkingen zijn nog steeds afhankelijk van de gezichtsscherpte van de menselijke lezer, die kan lijden aan kleurenblindheid of verschillende kleuren kan waarnemen in verschillende verlichtingsomgevingen4. Deze uitdagingen onderstrepen waarom clinici alleen kunnen vertrouwen op peilstokonderzoek uitgevoerd door opgeleid personeel. Een geautomatiseerd urineonderzoekssysteem kan echter aan alle bovengenoemde problemen voldoen door de noodzaak van handmatige dip-wipe-stappen te elimineren, timingregelaars op te nemen en gelijktijdige kleurvergelijkingen met gekalibreerde kleurreferenties mogelijk te maken. Dit zou op zijn beurt de gebruikersfout verminderen, waardoor mogelijke acceptatie in thuisinstellingen mogelijk wordt.

In de afgelopen 20 jaar zijn automatische analysatoren gebruikt om de resultaten van peilstokurinetests met dezelfde nauwkeurigheid te lezen als of meer dan visuele analyse5. Veel klinieken en dokterspraktijken gebruiken dergelijke machines om snel traditionele peilstokresultaten te analyseren en af te drukken. De meeste urineonderzoeksmachines minimaliseren visuele inspectiefouten en zorgen voor consistentie in resultaten6. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en efficiënter dan handmatige inspectie, maar vereisen nog steeds dat de gebruiker de dip-wipe-methode correct uitvoert. Daarom hebben deze machines een beperkte mogelijkheid om te worden bediend door ongetrainde personen zoals thuisgebruikers; bovendien zijn ze extreem duur.

Onlangs zijn mobiele telefoons naar voren gekomen als een vindingrijk hulpmiddel voor verschillende biologische colorimetrische metingen7,8,9,10, inclusief voor urineonderzoek11,12,13. Gezien hun remote sensing mogelijkheden en hoge beeldvorming resolutie, mobiele telefoons zijn uitgegroeid tot effectieve gezondheidszorg analytische apparaten14,15. Inderdaad, de FDA heeft verschillende smartphone-gebaseerde thuisurinetestsgewist 16,17,18. Sommige van de nieuwe op smartphones gebaseerde commerciële producten bevatten gevestigde urineonderzoekspeilstokken, terwijl andere zijn voorzien van gepatenteerde colorimetrische pads. Al deze producten zijn voorzien van gepatenteerde methoden om te kalibreren voor verschillende lichtomstandigheden in verschillende telefoontypen. Toch is een probleem met deze oplossingen dat de gebruiker handmatig een foto op het juiste moment moet maken naast het uitvoeren van een goede handmatige dip-wipe-methode (d.w.z. zonder kruisbesmetting). Met name geen van deze tests regelt het volume dat op de peilstokken wordt afgezet, waarvan we hebben vastgesteld dat het de kleurverandering19 kan beïnvloeden en fysiologisch resultaat kan interpreteren. De huidige hiaten en kosten in de workflows van deze apparaten suggereren een extra noodzaak om een mensvrije, volumegestuurde urinedepositieprocedure en handsfree peilstokfotografie mogelijk te maken.

We beschrijven een protocol voor volumegestuurde, geautomatiseerde peilstok urineonderzoek zonder dat er een handmatige dip-wipe stap nodig is. De sleutel tot het geautomatiseerde proces is een apparaat19 waarvan het onderliggende principe is gebaseerd op de SlipChip20 en dat vloeistof tussen verschillende lagen overbrengt met behulp van oppervlaktechemie-effecten. Kortom, de hydrofobe coating op de transferschuif en de omringende plaathuls dwingen de vloeistof moeiteloos door het apparaat te bewegen en op het peilstokkussen los te laten zodra de glijbaan zich in de eindpositie bevindt, waarna de onderste hydrofobe barrière wordt vervangen door lucht. Bovendien standaardiseert de gecoördineerde lichtblokkeringsbox de lichtomstandigheden, de beeldhoek van de camera en de afstand voor camerafocus om nauwkeurige en herhaalbare resultaten te garanderen die niet worden beïnvloed door omgevingslichtomstandigheden. Een bijbehorende software-app automatiseert het vastleggen van afbeeldingen en colorimetrische analyse. Na een beschrijving van het protocol geven we representatieve resultaten van de urinetest onder verschillende omstandigheden. Vergelijkingen met de standaard dip-wipe methode tonen de betrouwbaarheid van de voorgestelde methode aan.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Protocol

1. Fabriceer en monteer het urineonderzoeksapparaat

  1. Maak de bodemplaat (figuur 1A).
    1. Gebruik een CAD-software (Computer Aided Design) om een rechthoekig gebied met afmetingen 2.1641 in x 0.0547 in x 6.3828 in (B x H x L) te tekenen met behulp van het polylijngereedschap.
    2. Meet het testgebied (rechthoekig gebied dat de afstand tussen het eerste en laatste kussen en de breedte van de pads omvat) op de peilstok.
      OPMERKING: Deze informatie is nodig om de doorgaande gaten te trekken die de peilstok op zijn plaats houden en de vloeistof tussen de pads te scheiden (om kruisbesmetting te voorkomen).
    3. Voeg doorvoergaten toe die de grootte en positie van elk testblok in het testgebied nabootsen.
    4. Teken twee verhoogde zijranden die 2,1641 in x 0,6797 inch (B x L) meten.
    5. Teken een stop (0,1172 bij 0,2109 inch (B x L)) met behulp van het polylijngereedschap om de uitlijning tussen de basisplaat en de dia te vergemakkelijken. De stop moet loodrecht op de richels staan en voorkomt fysiek dat de dia langs de urinepeilstokkussens beweegt.
    6. Selecteer de regels voor de stop en richel om één gebied te maken met de opdracht Regio. Gebruik de opdracht Extrude om het gebied op te tillen tot een hoogte van 0,0703 inch. Herhaal deze stap aan de andere kant van het apparaat.
    7. Maak een inkeping (0,1895 bij 0,3500 inch (B x L)) op beide richels om de uitlijning met de doos te vergemakkelijken. Plaats het 0,466 in vanaf de onderrand van de richel. Gebruik de opdracht Regio om een rechthoek te maken en de extrusiehoogte 0,1250 inch te maken.
    8. Gebruik de opdracht Volumeaftrekken, selecteer apparaat, druk op Enter, selecteer het inkepingsgebied en druk op Enter. Herhaal dit aan de andere kant van het apparaat.
      OPMERKING: De vorm wordt van het apparaat verwijderd.
    9. Print de basisplaat op een 3D-printer en schuur het bovenste vlakgebied tussen de richels met schuurpapier om het oppervlak op te ruwen.
      OPMERKING: Schuren is belangrijk zodat de hydrofobe coating stevig aan de bodemplaat kan hechten.
    10. Plak de richels vast met plakband (om te voorkomen dat de richels worden besproeid) en besproei de bodemplaat met een hydrofobe spray. Breng meerdere (4-8) lagen van de basislaag aan op de basisplaat. Houd het blik ongeveer 8-12 inch afstand van de basisplaat tijdens het spuiten. Het apparaat moet bij het drogen een melkwitte uitstraling hebben.
      LET OP: Volg de instructies van de fabrikant voor de juiste locatie en PBM voor spuiten.
    11. Wacht 30 minuten voordat u de topcoat meerdere keren aanbrengt (6-8x). Laat de bodemplaat 12 uur drogen voor gebruik. Verwijder de tape van de richels.
  2. Maak de bovenplaat (figuur 1B).
    1. Teken een rechthoekig gebied om 2,05 in x 5,470 inch (B x L) te meten in een CAD-software met behulp van het polylijngereedschap.
    2. Voeg een rechthoekig door-gat (het "doorkijkgat") toe dat iets groter is dan de grootte van het testgebied van de peilstok (bijv. 0,230 in x 3,147 inch (B x L)). Plaats het 0,921 inch vanaf de bovenkant, 1,165 inch van links en 1,165 inch vanaf de rechterrand van de bovenplaat.
    3. Teken een tweede door-gat (het "Inlaatgat") van 0,075 in x 3,146 inch (B x L). Plaats het 0,236 inch vanaf de onderrand, 1.737 inch vanaf de bovenrand en 1.162 inch vanaf de linker- en rechterrand van de bovenplaat.
    4. Snijd de bovenplaat van een stuk helder acryl met een lasersnijder. Veeg eventueel achtergebleven stof of vuil af.
  3. Maak de inlaatafdekking (figuur 1B).
    1. Teken een rechthoekig gebied met afmetingen 0,247 in x 3,3378 inch (B x L) in een CAD-software met behulp van het polylijngereedschap. Voeg twee ronde doorvoergaten toe met een diameter van 0,127 in ongeveer 0,073 inch vanaf de twee randen van de inlaatafdekking, één aan weerszijden.
    2. Snijd de inlaatafdekking van een stuk helder acryl met een lasersnijder.
  4. Maak de dia (Figuur 1C)
    1. Teken een rechthoekig gebied in CAD-software dat meet 2.771 in x 0.0625 in x 5.000 in (B x H x L) met behulp van het polyline-gereedschap.
    2. Voeg doorvoergaten toe die overeenkomen met de positie van elk testblok in het testgebied. Teken de eerste 0,105 in vierkant door-gat om te overlappen met de plaatsing van het eerste testblok: 1.096 in vanaf de linker- en rechterrand van de dia, 0.960 in vanaf de bovenrand en 1.681 in vanaf de onderrand. Voeg indien nodig meer doorvoergaten toe (meestal 10 in totaal) voor het geselecteerde peilstokmerk naar keuze. Plaats elke volgende door-gat door de afstand tussen testpads op de peilstok te meten.
      OPMERKING: De grootte van de doorgaande gaten is belangrijk om het juiste volume vloeistof op het peilstokkussen te deponeren. Voor ons merk peilstok hebben we gaten gemaakt die 15 ul op elk peilstokkussen deponeren.
    3. Snijd de glijbaan van een stuk helder acryl met behulp van een lasersnijder. Veeg eventueel achtergebleven stof of vuil af.
    4. Besproei de voorkant van de glijbaan met een hydrofobe spray. Breng meerdere lagen (6-8x) basecoat aan op de glijbaan. Houd het blik ongeveer 8 -12 in de buurt van de glijbaan tijdens het spuiten.
    5. Wacht 30 minuten voordat u de topcoat meerdere keren aanbrengt (8-12x). Laat de glijbaan 12 uur drogen voor gebruik.
    6. Download een QR-code van een online QR-codegenerator en print de gewenste code op papier met plakkerige zelfklevende achterkant. Plaats de QR-code 0.17 rechts van de eerste door-hole langs dezelfde rij als alle through-holes.
      OPMERKING: Zolang de QR-code zich naast de through-holes bevindt, is een nauwkeurige plaatsing niet belangrijk.
    7. Gebruik doorzichtige tape om de QR-code te bedekken en vast te zetten op de dia.
  5. Monteer de inlaat en de plaathuls (afbeelding 1D).
    1. Fabriceer de inlaat door acrylcement te gebruiken om de inlaatafdekking op de bovenplaat te lijmen waar het inlaatgat zich bevindt. Wacht 24-48 uur om de stukken stevig te verlijmen.
    2. Besproei de achterkant van de bovenplaat met een hydrofobe spray zodra de inlaatafdekking stevig aan de bovenplaat is gebonden. Plaats de bovenplaat ondersteboven. Breng de eerste basecoat meerdere keren aan (4-8x).
    3. Houd de spray 8-12 inch van de bovenplaat en wacht 30 minuten tot deze is droog. Breng de topcoat meerdere keren aan (6-8x). Laat de bovenplaat 12 uur drogen voor gebruik.
    4. Monteer de plaathuls (gecombineerde bovenplaat en bodemplaat) door de voltooide bovenplaat met acrylcement op de richels van de bodemplaat te lijmen. De twee stukken zijn eenvoudig uit te lijnen door visuele inspectie, omdat de onderrand van de bovenplaat zal uitlijnen met die van de basisplaat. Breng een klem aan op de bodemplaatranden om deze tijdens het drogen vast te stellen en wacht 24-48 uur voor gebruik, volgens de instructies van de fabrikant.
  6. Maak de kaartsticker.
    1. Download de kleurenkaart voor het merk peilstok van de website van de fabrikant.
    2. Open het gedownloade bestand in een grafische editorsoftware.
    3. Open het digitale bestand voor de bovenplaatsjabloon die eerder werd gebruikt voor de lasersnijder (stap 1.2 van dit protocol) in een grafische editorsoftware.
    4. Maak de kleurvakken voor de grafieksticker door kleurvakken uit de kleurentabel van de fabrikant te matchen. Selecteer het eerste kleurblok op de grafiek van de fabrikant met het druppelgereedschap in de grafische editorsoftware en gebruik vervolgens het gereedschap Doosvorm om een doosvorm in dezelfde kleur te maken op de sjabloon voor de bovenste plaat, in dezelfde rij waar het peilstokkussen zich bevindt. Herhaal dit voor elk kleurblok dat overeenkomt met elke padrij.
    5. Verwijder de lagen die zijn gekoppeld aan de sjabloon voor de bovenste plaat.
    6. Print de patroonsticker als vinylsticker met een online stickerprintservice. Plaats de patroonsticker op de plaathuls en lijn deze uit met elk door-gat.
  7. Maak de doos (figuur 1E).
    1. Teken de twee lange doosstukken (onderdelen "a" en "b") in de CAD-software als rechthoeken met afmetingen van 4,92 in x 6,63 inch (B x L). Voeg een uitsnede toe aan deel "a" gecentreerd op de onderrand van 0,2 in x 6,11 inch (B x L).
    2. Teken de twee smalle doosstukken (onderdelen "d" en "e") in de CAD-software als rechthoeken met afmetingen van 1.805 in x 6,63 inch (B x L).
    3. Teken de bovenkant van het vak (deel "c") als een rechthoek met afmetingen 1.805 in x 6.63 (B x L). Teken het "imaging through-hole" aan de bovenkant: 0,74 in x 0,910 inch (B x L), 3,17 inch van onderen, 2,53 inch van boven, 0,65 inch van de rechterrand en 0,42 inch van de linkerrand.
      OPMERKING: De exacte positie van het beeldvormingsgat moet worden geselecteerd op basis van de mobiele telefoons die voor de analyse zullen worden gebruikt.
    4. Teken elk doosstuk met een patroon van in elkaar grijpende randen waarmee alle vakzijden aan elke rand kunnen worden vastklikken, zoals beschreven in figuur 1D. Om een interlock edge patroon te maken, wissel je een extrusie/inbraak patroon op de lange rand af met 0.135 in by 1.17 in (B x L) uitsteeksels. Teken twee extrusies op elke lange rand voor elke kant van de doos. Gebruik hetzelfde extrusie-/inbraakpatroon voor de korte rand, maar met inbraken van 0,135 bij 0,460 inch (B x L).
    5. Snijd de vijf stukken met een lasersnijder of print ze met een 3D-printer.
      OPMERKING: Een lasergesneden component met acrylstukken is goedkoop te produceren en kan worden afgevlakt voor eenvoudige verzending. Gebruik zwart acryl omdat het nuttig is om verspreid licht te absorberen tijdens het testen.
    6. Voeg zwart kleur constructiepapier toe aan het interieur van de doos om verstrooiing van de flitser tijdens beeldanalyse te voorkomen als het doosmateriaal een glansafwerking heeft.

2. Bereid de test voor

  1. Download de mobiele Applicatie UrineTest van GitHub (https://github.com/Iftak/UrineTestApp).
  2. Installeer de app op een mobiele telefoon.
    OPMERKING: Deze stap hoeft slechts één keer te worden uitgevoerd voor alle toekomstige toepassingen van een bepaalde telefoon. Schakel indien nodig de status van de ontwikkelaar op de telefoon in om dit te doen.
  3. Start de UrineTest-applicatie in de telefoon (Figuur 2A).
  4. Lees de instructies om de namen en leestijden van de analyten (figuur 2B) aan te passen aan die voor de peilstok van belang (op basis van de specificaties van de fabrikant) en voeg nieuwe invoer in via het venster teksthouder op het scherm (figuur 2C).
    OPMERKING: De benodigde uitleestijd voor elk peilstokkussen is afhankelijk van het merk van de gebruikte peilstok.
  5. Monteer de verschillende componenten samen en steek de peilstok in de doorgaande gaten onder de plaathuls (afbeelding 1F).
  6. Plaats de plaathuls in de doos zodat de inkeping is uitgelijnd met de doosopening.
  7. Plaats de schuif in de plaathuls zodat de doorgaande gaten op één lijn liggen met de inlaat.
  8. Plaats de telefoon op de bovenkant van de doos met de lens van de camera aan de achterkant naar het kijkgat gericht om beeldvorming mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid van de camera niet wordt afgesloten door voorafgaand aan de test te controleren op het beeld op het telefoonscherm. De app schakelt de zaklamp op de telefoon automatisch in.
  9. Lees de instructies voor het uitlijnen van de telefoon (Afbeelding 2D) en lijn de telefoon dienovereenkomstig uit, zodat de peilstok samenvalt met de grenzen van de zwarte rechthoekige overlay op het scherm (Figuur 2E).
  10. Klik op de knop Start in het app-venster om de test te starten.
    OPMERKING: Hiermee wordt de telefooncamera geopend om de QR-code eenmaal in beeld te lezen(afbeelding 2F).

3. Voer de test uit

  1. Deponeer urine in het inlaatgat met een wegwerp-polyethyleen transferpipet met ongeveer 0,5 ml urine (figuur 3).
    OPMERKING: De exacte hoeveelheid vloeistof is niet belangrijk, maar het moet minstens 0,5 ml zijn om ervoor te zorgen dat alle doorgaande gaten voldoende urine krijgen. Let er bij het toevoegen van de vloeistof op dat deze over de inlaat beweegt en in elk door-gat van de glijbaan wordt afgezet.
  2. Start de test door de schuif in de plaathuls te duwen totdat deze wordt gestopt door de basisplaatstop.
    OPMERKING: Urine moet contact maken met het peilstokkussen wanneer de QR-code zich in het gezichtsveld van de mobiele telefoon bevindt. Na het lezen van de QR-code opent de applicatie een venster om de kleurveranderingen(figuur 2G)te analyseren en de resultaten automatisch in hetzelfde venster weer te geven (figuur 2H).
  3. Gooi de urine op de juiste manier weg en maak de plaathuls schoon en schuif met 10% bleekoplossing en spoel opnieuw af met gedeïoniseerd water. Laat het drogen voor extra gebruik.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Resultaten

Figuur 4 laat zien hoe de urine tijdens een urinetest naar de peilstok wordt overgebracht. Tijdens een typische test is de overdracht van urine niet waarneembaar omdat de doos het zicht afsluit. Zodra het monster met behulp van een pipet in de inlaat is afgezet (stap 3.1), vult het de gaten op de glijbaan (afbeelding 4A). Figuur 4B en figuur 4Ctonen respectievelijk de progressieve beweging van de urine ...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Discussie

Traditionele peilstok urineonderzoek is betaalbaar en handig, maar vereist handmatige aandacht voor detail om nauwkeurige resultaten te leveren. Handmatige peilstok urineonderzoek is onderhevig aan variabele lichtomstandigheden, individuele kleurperceptieverschillen en kruisbesmetting. Veel klinieken en ziekenhuizen hebben al instrumenten om urinepeilstokanalyse te automatiseren, maar de instrumenten zijn meestal omvangrijk, duur en vertrouwen nog steeds op de juiste uitvoering van de dip-wipe-methode. Bovendien vereisen...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Openbaarmakingen

De auteurs hebben niets bekend te maken.

Dankbetuigingen

Dit werk werd gefinancierd door de Dorothy J. Wingfield Phillips Chancellor Faculty Fellowship. Emily Kight werd gefinancierd door NSF GRFP.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Materialen

Lijst van materialen gebruikt in dit artikel
NaamBedrijfCatalogusnummerOpmerkingen
Black Cast Acrylaatplaat
12" x 24" x 1/8"
McMaster Carr8505K742$14.27
Chart stickerStickeryou.com$12.39
Klare kras- en UV-bestendige gegoten acrylaatplaat
12" x 24" x 1/16"
McMaster Carr8560K172$9.52
wegwerp polyethyleen overdrachtspijpjeFischer Brand13-711-9AMlot# : 14311021
Fortus ABS-M30Stratasys345-42207lot# : 108078
Githut: https://github.com/Iftak/UrineTestApp
Innovating Science - Vervangingsvloeistoffen voor urineanalyse diagnostiek testkit (IS3008)Amazon$49
Niet-verkleurende cement voor acryl
Scigrip 4, 4 oz. Blik
MCM7517A1$9.22
Rust-Oleum 274232 Afstotende basiscoat-9 oz en topcoat 9-oz, Frosted ClearAmazonColor: Frosted Clear$6.99
Urinalyse reagensstrips 10 panel (100 tests) MISSION BRANDMedimpex United, IncMUI-MS10$10.59

Referenties

  1. Lei, R., Huo, R., Mohan, C. Expert Review of Molecular Diagnostics Current and emerging trends in point-of-care urinalysis tests. Expert Review of Molecular Diagnostics. 00, 1-16 (2020).
  2. Kavuru, V., et al. Dipstick analysis of urine chemistry: benefits and limitations of dry chemistry-based assays. Postgraduate Medicine. 5481, (2019).
  3. Pugia, M. J. Technology Behind Diagnostic Reagent Strips. Laboratory Medicine. 31, 92-96 (2000).
  4. Dungchai, W., Chailapakul, O., Henry, C. S. Electrochemical detection for paper-based microfluidics. Analytical Chemistry. 81, 5821-5826 (2009).
  5. Van Delft, S., et al. Prospective, observational study comparing automated and visual point-of-care urinalysis in general practice. BMJ Open. 6, 1-7 (2016).
  6. Urisys 1100 Analyzer. , Available from: https://diagnostics.roche.com/us/en/products/instruments/urisys-1100.html (2020).
  7. Filippini, D., Lundström, I. Measurement strategy and instrumental performance of a computer screen photo-assisted technique for the evaluation of a multi-parameter colorimetric test strip. Analyst. 131, 111-117 (2006).
  8. Shen, L., Hagen, J. A., Papautsky, I. Point-of-care colorimetric detection with a smartphone. Lab on a Chip. 12, 4240-4243 (2012).
  9. Ra, M. Smartphone-Based Point-of-Care Urinalysis under Variable Illumination. IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine. 6, 1-11 (2018).
  10. Yetisen, A. K., Martinez-Hurtado, J. L., Garcia-Melendrez, A., Da Cruz Vasconcellos, F., Lowe, C. R. A smartphone arebeorithm with inter-phone repeatability for the analysis of colorimetric tests. Sensors and Actuators, B: Chemical. 196, 156-160 (2014).
  11. Wang, S., et al. Integration of cell phone imaging with microchip ELISA to detect ovarian cancer HE4 biomarker in urine at the point-of-care. Lab on a Chip. 11, 3411-3418 (2011).
  12. Zhang, D., Liu, Q. Biosensors and bioelectronics on smartphone for portable biochemical detection. Biosensors and Bioelectronics. 75, 273-284 (2016).
  13. Choi, K., et al. Smartphone-based urine reagent strip test in the emergency department. Telemedicine and e-Health. 22, 534-540 (2016).
  14. Kwon, L., Long, K. D., Wan, Y., Yu, H., Cunningham, B. T. Medical diagnostics with mobile devices: Comparison of intrinsic and extrinsic sensing. Biotechnology Advances. 34, 291-304 (2016).
  15. Vashist, S., Schneider, E., Luong, J. Commercial Smartphone-Based Devices and Smart Applications for Personalized Healthcare Monitoring and Management. Diagnostics. 4, 104-128 (2014).
  16. Inui. , Available from: https://www.inuihealth.com/inui/home (2020).
  17. Healthy.io. , Available from: https://healthy.io/ (2020).
  18. Scanwell. , Available from: https://www.scanwellhealth.com (2020).
  19. Smith, G. T., et al. Robust dipstick urinalysis using a low-cost, micro-volume slipping manifold and mobile phone platform. Lab on a Chip. 16, 2069-2078 (2016).
  20. Du, W., Li, L., Nichols, K. P., Ismagilov, R. F. SlipChip. Lab on a Chip. 9, 2286-2292 (2009).

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Herprints en machtigingen

Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken

Toestemming aanvragen

Trefwoorden

Geautomatiseerd testenvolumeregelinganalyse van mobiele appshydrofobe coatingassemblage van acrylaatcementQR code integratiebeeldvorming met smartphonecameradip en veegmethode

Gerelateerde artikelen