CN110412290A - Sle总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明属于SLE检测设备技术领域,公开了一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统,包括:血常规检测模块、血沉检测模块、肾脏功能检测模块、抗体检测模块、中央控制模块、图谱模型构建模块、活动度分析模块、数据存储模块、显示模块。本发明通过抗体检测模块优化了现有的检测方法,提高了检测效率及确诊率,有助于系统性红斑狼疮的临床诊断和治疗;同时,通过图谱模型构建模块设计合理可行,能够有效准确地获取作为中间结果的SLE相关信息。
Description
技术领域
本发明属于SLE检测设备技术领域,尤其涉及一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统。
背景技术
系统性红斑狼疮(SLE)是一种多发于青年女性的累及多脏器的自身免疫性炎症性结缔组织病,早期、轻型和不典型的病例日渐增多。有些重症患者(除患者有弥漫性增生性肾小球肾炎者外),有时亦可自行缓解。有些患者呈“一过性”发作,经过数月的短暂病程后疾病可完全消失。然而,现有对患者系统性红斑狼疮检测效率低。同时,系统性红斑狼疮获取信息不准确。
综上所述,现有技术存在的问题是:
现有对患者系统性红斑狼疮检测效率低。同时,系统性红斑狼疮获取信息不准确。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统。
本发明是这样实现的,一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统,所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统包括:
血常规检测模块,与中央控制模块连接,用于通过血常规检测器检测血细胞的数量变化及形态分布数据。
血沉检测模块,与中央控制模块连接,用于检测红细胞沉降率数据。
肾脏功能检测模块,与中央控制模块连接,用于通过医疗设备检测患肾功能数据。
抗体检测模块,与中央控制模块连接,用于通过实验设备检测抗体数据。
中央控制模块,与血常规检测模块、血沉检测模块、肾脏功能检测模块、抗体检测模块、图谱模型构建模块、活动度分析模块、数据存储模块、显示模块连接,用于通过单片机控制各个模块正常工作。
图谱模型构建模块,与中央控制模块连接,用于通过模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
活动度分析模块,与中央控制模块连接,用于通过IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据。
数据存储模块,与中央控制模块连接,用于通过存储器存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
显示模块,与中央控制模块连接,用于通过显示器显示检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
本发明的另一目的在于提供一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测设备包括:
血常规检测器,与中央控制器连接,用于检测血细胞的数量变化及形态分布数据。
血沉检测模器,与中央控制器连接,用于检测红细胞沉降率数据。
肾脏功能检测医疗设备,与中央控制器连接,用于检测患肾功能数据。
抗体检测实验设备,与中央控制器连接,用于检测抗体数据。
中央控制器,用于通过单片机控制各个硬件设备正常工作。
图谱模型构建芯片,与中央控制器连接,用于通过模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
活动度分析芯片,与中央控制器连接,用于通过IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据。
数据存储器,与中央控制器连接,用于存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
显示器,与中央控制器连接,用于显示检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
本发明的另一目的在于提供一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法包括:
检测血细胞的数量变化及形态分布数据、检测红细胞沉降率数据、检测肾功能数据以及检测抗体数据。
对检测的上述所有数据利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
利用构建的系统性红斑狼疮图谱模型利用IP-10表达量检测SLE疾病总体疾病活动度信息数据。
进一步,所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法具体包括:
步骤一,通过血常规检测模块利用血常规检测器检测血细胞的数量变化及形态分布数据。通过血沉检测模检测红细胞沉降率数据。
步骤二,通过肾脏功能检测模块利用医疗设备检测患者肾功能数据。通过抗体检测模块利用实验设备检测患者抗体数据。
步骤三,中央控制模块通过图谱模型构建模块利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
步骤四,通过活动度分析模块利用IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度。
步骤五,通过数据存储模块利用存储器存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果,并通过显示模块利用显示器显示检测的数据。
进一步,步骤二所述抗体检测模块检测方法包括:
1)以Hep-2/大鼠肝细胞为基质,用间接免疫荧光法检测系统性红斑狼疮患者的抗核抗体,测定四个滴度:1:100,1:320,1:1000,1:3200。
2)以短膜虫为基质,用间接免疫荧光法检测系统性红斑狼疮患者的双链DNA。
3)用欧蒙免疫印迹法测定抗核抗体谱。
4)用酶联免疫吸附试验检测系统性红斑狼疮患者的单链DNA。
6、如权利要求5所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,其特征在于,所述步骤3)中,抗核抗体谱包括抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗Scl-70抗体、抗CENPB抗体、抗ANuA抗体、抗His抗体和抗Rib.P抗体。
进一步,步骤三所述图谱模型构建模块构建方法包括:
(1)配置图谱模型的构建程序参数,设置系统性红斑狼疮组与正常对照组,每组包括若干份相异的外周血标本。
(2)分别提取各所述外周血标本中的DNA,得到DNA待测液。
(3)测定DNA待测液中DNA含量及完整性,检测是否合格,是则执行下一步骤。
(4)采用多重PCR技术,构建基因文库,并检测所述基因文库,检测是否合格,是则执行下一步骤。
(5)采用高通量测序技术,对所述基因文库进行测序。
(6)对测序结果进行分析,构建系统性红斑狼疮图谱模型。
进一步,步骤(6),所述对所述测序结果进行分析包括:
对所述测序数据进行预处理、对所述测序数据进行比对分析及对所述测序数据的序列结构进行分析。
免疫组库的构建,其具体包括:根据比对分析得到的结果,统计每一个克隆的表达情况,分别统计DNA序列,氨基酸序列,V-J组合三种不同分辨率情况下得到的各个样本的表达情况。
免疫组库的差异分析,包括:样本多样性差异和克隆表达差异两部分,样本多样性差异旨在找出样品间整体克隆表达模式的差别,表达差异则旨在找出差异显著的克隆。
本发明的另一目的在于提供一种计算机程序产品,在计算机上的处理器运行时,执行权利要求3~8任意一项所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,所述执行SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法的步骤包括:
步骤1,检测血细胞的数量变化及形态分布数据。检测红细胞沉降率数据。
步骤2,检测患者肾功能数据。检测患者抗体数据。
步骤3,利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
步骤4,利用IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据。
步骤5,存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果,并显示检测的数据。
本发明的另一目的在于提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行所述的SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法。
本发明的优点及积极效果为:
本发明通过抗体检测模块优化了现有的检测方法,提高了检测效率及确诊率,有助于系统性红斑狼疮的临床诊断和治疗。同时,通过图谱模型构建模块设计合理可行,能够有效准确地获取作为中间结果的SLE相关信息,可用于SLE的后续分析,对这些信息进一步进行验证分析和研究将有助于SLE的原理分析,有助于揭示SLE的致病机制和疾病进程,对于SLE临床诊断及病情了解具有重要的意义,并为从蛋白质组学的角度探讨SLE的发病机制及早期诊断提供新思路和新依据。
附图说明
图1是本发明实施例提供的SLE总体疾病活动度信息数据检测方法流程图。
图2是本发明实施例提供的分析SLE患儿总体疾病活动度和肾脏疾病活动度的检测应用系统结构框图。
图中:1、血常规检测模块;2、血沉检测模块;3、肾脏功能检测模块;4、抗体检测模块;5、中央控制模块;6、图谱模型构建模块;7、活动度分析模块;8、数据存储模块;9、显示模块。
具体实施方式
为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明包括。
现有对患者系统性红斑狼疮检测效率低。同时,系统性红斑狼疮获取信息不准确。
为解决上述问题,下面结合附图对本发明作详细的描述。
如图1所示,本发明提供的SLE总体疾病活动度信息数据检测方法包括以下步骤:
S101,通过血常规检测模块利用血常规检测器检测血细胞的数量变化及形态分布数据。通过血沉检测模检测红细胞沉降率数据。
S102,通过肾脏功能检测模块利用医疗设备检测患者肾功能数据。通过抗体检测模块利用实验设备检测患者抗体数据。
S103,中央控制模块通过图谱模型构建模块利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
S104,通过活动度分析模块利用IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度。
S105,通过数据存储模块利用存储器存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果,并通过显示模块利用显示器显示检测的数据。
如图2所示,本发明实施例提供的分析SLE患儿总体疾病活动度和肾脏疾病活动度的检测应用系统包括:血常规检测模块1、血沉检测模块2、肾脏功能检测模块3、抗体检测模块4、中央控制模块5、图谱模型构建模块6、活动度分析模块7、数据存储模块8、显示模块9。
血常规检测模块1,与中央控制模块5连接,用于通过血常规检测器检测血细胞的数量变化及形态分布数据。
血沉检测模块2,与中央控制模块5连接,用于检测红细胞沉降率数据。
肾脏功能检测模块3,与中央控制模块5连接,用于通过医疗设备检测患者肾功能数据。
抗体检测模块4,与中央控制模块5连接,用于通过实验设备检测患者抗体数据。
中央控制模块5,与血常规检测模块1、血沉检测模块2、肾脏功能检测模块3、抗体检测模块4、图谱模型构建模块6、活动度分析模块7、数据存储模块8、显示模块9连接,用于通过单片机控制各个模块正常工作。
图谱模型构建模块6,与中央控制模块5连接,用于通过模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
活动度分析模块7,与中央控制模块5连接,用于通过IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度。
数据存储模块8,与中央控制模块5连接,用于通过存储器存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
显示模块9,与中央控制模块5连接,用于通过显示器显示检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
下面结合具体实施例对本发明作进一步描述。
实施例1
本发明提供的抗体检测模块4检测方法包括:
1)以Hep-2/大鼠肝细胞为基质,用间接免疫荧光法检测系统性红斑狼疮患者的抗核抗体,测定四个滴度:1:100,1:320,1:1000,1:3200。
2)以短膜虫为基质,用间接免疫荧光法检测系统性红斑狼疮患者的双链DNA。
3)用欧蒙免疫印迹法测定抗核抗体谱。
4)用酶联免疫吸附试验检测系统性红斑狼疮患者的单链DNA。
本发明提供的步骤3)中,抗核抗体谱包括抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗Scl-70抗体、抗CENPB抗体、抗ANuA抗体、抗His抗体和抗Rib.P抗体。
本发明提供的图谱模型构建模块6构建方法包括:
(1)配置图谱模型的构建程序参数,设置系统性红斑狼疮组与正常对照组,每组包括若干份相异人体的已经脱离人体的外周血标本。
(2)分别提取各所述外周血标本中的DNA,得到DNA待测液。
(3)测定DNA待测液中DNA含量及完整性,检测是否合格,是则执行下一步骤。
(4)采用多重PCR技术,构建基因文库,并检测所述基因文库,检测是否合格,是则执行下一步骤。
(5)采用高通量测序技术,对所述基因文库进行测序。
(6)对测序结果进行分析,构建系统性红斑狼疮图谱模型。
实施例2
本发明提供的对所述测序结果进行分析包括:
对所述测序数据进行预处理、对所述测序数据进行比对分析及对所述测序数据的序列结构进行分析。
免疫组库的构建,其具体包括:根据比对分析得到的结果,统计每一个克隆的表达情况,分别统计DNA序列,氨基酸序列,V-J组合三种不同分辨率情况下得到的各个样本的表达情况。
免疫组库的差异分析,其主要包括:样本多样性差异和克隆表达差异两部分,样本多样性差异旨在找出样品间整体克隆表达模式的差别,表达差异则旨在找出差异显著的克隆。
实施例3
本发明提供一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测设备包括:
血常规检测器,与中央控制器连接,用于检测血细胞的数量变化及形态分布数据。
血沉检测模器,与中央控制器连接,用于检测红细胞沉降率数据。
肾脏功能检测医疗设备,与中央控制器连接,用于检测患肾功能数据。
抗体检测实验设备,与中央控制器连接,用于检测抗体数据。
中央控制器,用于通过单片机控制各个硬件设备正常工作。
图谱模型构建芯片,与中央控制器连接,用于通过模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
活动度分析芯片,与中央控制器连接,用于通过IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据。
数据存储器,与中央控制器连接,用于存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
显示器,与中央控制器连接,用于显示检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
实施例4
本发明提供一种计算机程序产品,在处理器运行时,包括:
步骤1,检测血细胞的数量变化及形态分布数据。检测红细胞沉降率数据。
步骤2,检测患者肾功能数据。检测患者抗体数据。
步骤3,利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型。
步骤4,利用IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据。
步骤5,存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果,并显示检测的数据。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用全部或部分地以计算机程序产品的形式实现,所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载或执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输)。所述计算机可读取存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘SolidState Disk(SSD))等。
以上所述仅是对本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统,其特征在于,所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统包括:
血常规检测模块,与中央控制模块连接,用于通过血常规检测器检测血细胞的数量变化及形态分布数据;
血沉检测模块,与中央控制模块连接,用于检测红细胞沉降率数据;
肾脏功能检测模块,与中央控制模块连接,用于通过医疗设备检测患肾功能数据;
抗体检测模块,与中央控制模块连接,用于通过实验设备检测抗体数据;
中央控制模块,与血常规检测模块、血沉检测模块、肾脏功能检测模块、抗体检测模块、图谱模型构建模块、活动度分析模块、数据存储模块、显示模块连接,用于通过单片机控制各个模块正常工作;
图谱模型构建模块,与中央控制模块连接,用于通过模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型;
活动度分析模块,与中央控制模块连接,用于通过IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据;
数据存储模块,与中央控制模块连接,用于通过存储器存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果;
显示模块,与中央控制模块连接,用于通过显示器显示检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
2.一种搭载权利要求1所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统的SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测设备,其特征在于,所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测设备包括:
血常规检测器,与中央控制器连接,用于检测血细胞的数量变化及形态分布数据;
血沉检测模器,与中央控制器连接,用于检测红细胞沉降率数据;
肾脏功能检测医疗设备,与中央控制器连接,用于检测患肾功能数据;
抗体检测实验设备,与中央控制器连接,用于检测抗体数据;
中央控制器,用于通过单片机控制各个硬件设备正常工作;
图谱模型构建芯片,与中央控制器连接,用于通过模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型;
活动度分析芯片,与中央控制器连接,用于通过IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据;
数据存储器,与中央控制器连接,用于存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果;
显示器,与中央控制器连接,用于显示检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果。
3.一种如权利要求1所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测系统的信息检测方法,其特征在于,所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法包括:
检测血细胞的数量变化及形态分布数据、检测红细胞沉降率数据、检测肾功能数据以及检测抗体数据;
对检测的上述所有数据利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型;
利用构建的系统性红斑狼疮图谱模型利用IP-10表达量检测SLE疾病总体疾病活动度信息数据。
4.如权利要求3所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,其特征在于,所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法具体包括:
步骤一,通过血常规检测模块利用血常规检测器检测血细胞的数量变化及形态分布数据;通过血沉检测模检测红细胞沉降率数据;
步骤二,通过肾脏功能检测模块利用医疗设备检测患者肾功能数据;通过抗体检测模块利用实验设备检测患者抗体数据;
步骤三,中央控制模块通过图谱模型构建模块利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型;
步骤四,通过活动度分析模块利用IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度;
步骤五,通过数据存储模块利用存储器存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果,并通过显示模块利用显示器显示检测的数据。
5.如权利要求4所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,其特征在于,步骤二所述抗体检测模块检测方法包括:
1)以Hep-2/大鼠肝细胞为基质,用间接免疫荧光法检测系统性红斑狼疮患者的抗核抗体,测定四个滴度:1:100,1:320,1:1000,1:3200;
2)以短膜虫为基质,用间接免疫荧光法检测系统性红斑狼疮患者的双链DNA;
3)用欧蒙免疫印迹法测定抗核抗体谱;
4)用酶联免疫吸附试验检测系统性红斑狼疮患者的单链DNA。
6.如权利要求5所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,其特征在于,所述步骤3)中,抗核抗体谱包括抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗Scl-70抗体、抗CENPB抗体、抗ANuA抗体、抗His抗体和抗Rib.P抗体。
7.如权利要求3所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,其特征在于,步骤三所述图谱模型构建模块构建方法包括:
(1)配置图谱模型的构建程序参数,设置系统性红斑狼疮组与正常对照组,每组包括若干份相异的外周血标本;
(2)分别提取各所述外周血标本中的DNA,得到DNA待测液;
(3)测定DNA待测液中DNA含量及完整性,检测是否合格,是则执行下一步骤;
(4)采用多重PCR技术,构建基因文库,并检测所述基因文库,检测是否合格,是则执行下一步骤;
(5)采用高通量测序技术,对所述基因文库进行测序;
(6)对测序结果进行分析,构建系统性红斑狼疮图谱模型。
8.如权利要求7所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,其特征在于,步骤(6),所述对所述测序结果进行分析包括:
对所述测序数据进行预处理、对所述测序数据进行比对分析及对所述测序数据的序列结构进行分析;
免疫组库的构建,其具体包括:根据比对分析得到的结果,统计每一个克隆的表达情况,分别统计DNA序列,氨基酸序列,V-J组合三种不同分辨率情况下得到的各个样本的表达情况;
免疫组库的差异分析,包括:样本多样性差异和克隆表达差异两部分,样本多样性差异旨在找出样品间整体克隆表达模式的差别,表达差异则旨在找出差异显著的克隆。
9.一种计算机程序产品,在计算机上的处理器运行时,执行权利要求3~8任意一项所述SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法,其特征在于,所述执行SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法的步骤包括:
步骤1,检测血细胞的数量变化及形态分布数据;检测红细胞沉降率数据;
步骤2,检测患者肾功能数据;检测患者抗体数据;
步骤3,利用模型构建程序构建系统性红斑狼疮图谱模型;
步骤4,利用IP-10表达量分析SLE疾病总体疾病活动度或肾脏疾病活动度数据;
步骤5,存储检测的血细胞、红细胞沉降率、肾功能、抗体数据信息及构建的图谱模型、分析结果,并显示检测的数据。
10.一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求3-8任意一项所述的SLE总体疾病活动度和肾脏疾病活动度信息检测方法。
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