UA80787U - Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів - Google Patents

Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів Download PDF

Info

Publication number
UA80787U
UA80787U UAU201214755U UAU201214755U UA80787U UA 80787 U UA80787 U UA 80787U UA U201214755 U UAU201214755 U UA U201214755U UA U201214755 U UAU201214755 U UA U201214755U UA 80787 U UA80787 U UA 80787U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
program
information
computer
tests
research
Prior art date
Application number
UAU201214755U
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Дмитрий Леонидович Мартиненко
Сергей Дмитриевич Мельничук
Александр Дмитриевич Небещук
Юлия Викторовна Бреус
Дмитрий Юрьевич Рыбальченко
Владислав Геннадиевич Спиридонов
Ростислав Максимович Чумак
Original Assignee
Дмитрий Леонидович Мартиненко
Сергей Дмитриевич Мельничук
Александр Дмитриевич Небещук
Юлия Викторовна Бреус
Дмитрий Юрьевич Рыбальченко
Владислав Геннадиевич Спиридонов
Ростислав Максимович Чумак
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Леонидович Мартиненко, Сергей Дмитриевич Мельничук, Александр Дмитриевич Небещук, Юлия Викторовна Бреус, Дмитрий Юрьевич Рыбальченко, Владислав Геннадиевич Спиридонов, Ростислав Максимович Чумак filed Critical Дмитрий Леонидович Мартиненко
Priority to UAU201214755U priority Critical patent/UA80787U/uk
Publication of UA80787U publication Critical patent/UA80787U/uk

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів складається з адаптованих один до одного апаратно-комп'ютерного та біодіагностичного блоків, які взаємодіють між собою за допомогою програмного забезпечення. Апаратно-комп’ютерний блок містить комп'ютер, сканер зображень для цифрової реєстрації та обробки результатів, сканер штрих-кодів для штрих-кодової ідентифікації тварини та відібраних аналітичних зразків. Біодіагностичний блок містить об'єкт досліджень, матеріал для досліджень, сучасні імуно- та молекулярно-біологічні діагностичні тести (імуноферментні тести, швидкі (rapid) тести на основі колоїдів золота або вугілля, ПЛР тести).

Description

сучасні імуно- та молекулярно-біологічні діагностичні тести (імуноферментні тести, швидкі (гаріа) тести на основі колоїдів золота або вугілля, ПЛР тести).
Корисна модель належить до медицини, ветеринарії, фітосанітарії тощо, а саме до систем моніторингу, і може бути використана для проведення моніторингових досліджень з метою виявлення у конкретного біологічного об'єкта специфічних біологічних маркерів заразної та незаразної патології та/або біоорганічних маркерів речовин, що впливають на стан біологічних об'єктів .
Об'єктивізація систем оцінки та аналізу епізоотичних і/або епідемічних ризиків Є ключовою складовою у формуванні державної політики в галузі інфекційної безпеки.
Відомі методи моніторингу і діагностування захворювань без застосування цифрових технологій і комп'ютера, наприклад збір інформації про ту чи іншу інфекційну загрозу відбувається за допомогою проведення моніторингових досліджень на репрезентативній вибірці сприйнятливих об'єктів. Для цього використовують дорогі сучасні діагностичні препарати, які характеризуються достатнім ступенем чутливості і специфічності. Такі підходи загальноприйняті і відображаються у всіх керівництвах з інфекційних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (ВООЗ) та Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ)
Недоліком таких досліджень, незважаючи на використання високоякісних діагностикумів, є досить високий ризик отримання неправдивої інформації про інфікування конкретного об'єкта.
Це пов'язано, перш за все, з тим, що існуючі операції з ідентифікації об'єкта, відбору матеріалу для досліджень, підготовки зразка та проведення аналізу виконуються із значним тимчасовим розривом, різними дослідниками, які фіксують у різних протоколах операційні процедури, що були виконані. Відповідно будь-яка помилка при виконанні перелічених вище операцій призведе до невідповідності результату і об'єкта досліджень. Метод не застосовується для масового охоплення.
Існує обладнання для обліку результатів «Ітипоспгота(-Неадег С10066б» фірма
Нататаїзи Ріоїопіс5, завдяки якому можна здійснити швидку, високочутливу, кількісну оцінку інтенсивності забарвлення у імунохроматографічних тестах. Результат оцінки зберігається в
СМ файлі, він може бути проаналізований програмним забезпеченням, у якому легко побудувати калібрування значень.
Відомий сканер штрих-коду «Агдох АБЗ 8000», він здатний забезпечити максимальну зручність при скануванні штрих-кодів будь-якої якості.
Зо Існують серологічні тести на основі колоїдів золота для польового використання фірм «Ордженікс» (Ізраїль) і «Сінбіотікс» (США). Вони являються простими тестами, заснованими на швидкій імуноміграції (швидка імуноміграція, КІМ). Чутливі колоїдні золоті частинки, зв'язуються з антитілами, присутніми в зразку (цільної крові, сироватці або плазмі крові) і мігрують уздовж смуги. Комплекс збирається на сенсибілізованій лінії де його накопичення призводить до формування чітко видимої рожевої смуги. Контрольна смуга, розташована в кінці читання вікна, гарантує, що тест був виконаний правильно.
Перераховані вище аналоги є, по суті складовими частинами запропонованої корисної моделі і не пов'язані між собою єдиним керуючим програмним алгоритмом.
Недоліком всіх перерахованих вище аналогів є неможливість комплексного підходу в проведенні всіх операційних процедур (ідентифікація об'єкта, кодування аналітичного зразка, проведення аналізу в польових умовах, обробка та збереження даних у цифровому форматі, створення і управління базою даних), що можуть гарантувати отримання достовірної інформації для аналізу епізодичної та/або епідемічної ситуації, а також неможливість застосування у ветеринарії. При окремому використанні аналогів виникає досить високий ризик отримання неправдивої інформації про інфікування конкретного об'єкта.
Для мінімізації ризиків таких помилок була розроблена «Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу та аналізу епізоотичних і/або епідемічних ризиків з елементами ідентифікації біологічних об'єктів», яка дозволяє одному досліднику, в режимі реального часу, з автоматичним цифровим протоколюванням кожної операції, за короткий проміжок часу ідентифікувати об'єкт, здійснити відбір та підготовку аналітичного зразки та провести аналіз з подальшим автоматичним формуванням (оновленням) бази даних.
Відома «Система комп'ютерного моніторингу здоров'я населення та діагностування захворювань» (КИ, Мо 25614, (0ОбЕ 15/00, опубл.: 10.10.2002), що містить апаратуру для вимірювання параметрів, що характеризують стан організму людини, перетворюючий пристрій, пристрій інтерактивного впливу, щонайменше один персональний комп'ютер для збору, зберігання і обробки інформації, яка відрізняється тим, що персональні комп'ютери через перетворюючий пристрій та лінії зв'язку підключені до мережі Інтернет за допомогою апаратних і/або програмних модулів захисту від несанкціонованого доступу та витоку інформації процесу моніторингу і діагностування, до якої також підключені сервери спеціалізованих медичних (516) установ.
До недоліків можна віднести те, що цю систему неможливо застосувати автономно та у ветеринарії, також виникає можливість отримання недостовірної інформації.
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення системи комп'ютерного моніторингу здоров'я населення та діагностування захворювань шляхом створення комплексної системи з взаємодіючих між собою сканерів, комп'ютера та програмного забезпечення, для отримання достовірної інформації для аналізу епізодичної та/або епідемічної ситуації та для найбільш ефективних методів боротьби (профілактики) з інфекційними хворобами тварин і людини.
Поставлена задача вирішується тим, що створена комплексна система адаптованих один до одного апаратно-комп'ютерного та біодіагностичного блоків, які взаємодіють між собою за допомогою програмного забезпечення.
Згідно з корисною моделлю, апаратно-комп'ютерний блок містить комп'ютер, сканер зображень, сканер штрих-кодів.
Комп'ютер використовують для загального управління процесом, ведення протоколу досліджень, формування бази даних, передачі даних на центральний сервер і т.п.. Сканер зображень використовують для ідентифікації об'єкта за біометричними показниками та використовують для цифрової реєстрації і обробки результатів, сканер штрих-кодів використовують для штрих-кодової ідентифікації об'єкта та відібраних аналітичних зразків.
У свою чергу біодіагностичний блок містить об'єкт досліджень, матеріал для досліджень, сучасні імуно- та молекулярно-біологічні діагностичні тести (імуноферментні тести, швидкі (гарід) тести на основі колоїдів золота або вугілля, ПЛР тести.
Програмне забезпечення персонального комп'ютера містить локальну базу даних, програму взаємодії з принтерами і іншими друкувальними пристроями, програму взаємодії зі сканерами зображень, зі сканерами штрих-кодів, програму розпізнавання та аналізу зображень тестових зразків, програму створення звітів про результати розпізнавання та аналізу зображень тестових зразків, програму пошуку і створення звітів на підставі інформації з локальної бази даних, програму введення, редагування, зберігання та пошуку паспортних даних об'єктів досліджень, програму реєстрації заходів для об'єктів досліджень за результатами їх тестування, програму експорту звітів, результатів тестування та іншої інформації у файли, програму виводу на друк
Зо звітів, результатів тестування та іншої інформації, програму обміну даними з центральним сервером і іншими серверами системи, програму розпізнавання і аналізу біометричних показників об'єкту. Локальна база даних призначена для зберігання результатів сканування, розпізнавання, аналізу, проміжних результатів обчислень, довідкової інформації, паспортних даних об'єктів досліджень та різної службової інформації.
Принцип роботи системи моніторингу та аналізу епізоотичних і/або епідемічних ризиків з елементами ідентифікації біологічних об'єктів побудований на послідовному виконанні стандартних операцій.
Спочатку роблять первинне біркування або сканування (штрих-кодову ідентифікацію) об'єкта за штрих-кодовим маркуванням об'єкта (у разі наявності такої) і підтверджується біометричними показниками отриманими за допомогою цифрової камери або сканера відбитків, з подальшим привласненням штрих-кодового маркування за біометричними показниками.
Таким чином вносять дані про територіальну локалізацію тварини, її вік, породу, дані власника і т. ін.
В основі запропонованої оригінальної програми ідентифікації тварин, лежить універсальна технологія бар кодів, яка дозволяє присвоїти кожній тварині індивідуальний номер, який містить необхідну інформацію, згідно з міжнародними вимогами.
Проводять штрих-кодове маркування аналітичного зразка за допомогою заздалегідь заготовленого стику імобілізованого на ємність для відбору зразка. Послідовне штрих-кодове маркування, виключає ризик від можливих помилок при відборі проб і проведенні досліджень.
Відбір зразка проводиться згідно з існуючими медико-ветеринарними методиками у попередньо марковану ємність для відбору зразка. Далі тестують і проводять аналіз, роблять облік результатів і завершує процес автоматичне формування бази даних і пересилання даних на центральний сервер. Тепер при необхідності можна проводити пошук даних про об'єкт по сформованій базі даних
Система адаптована до всіх сучасних імуно- та молекулярно-біологічних діагностичних тестів (муноферментні тести, швидкі (гарій) тести на основі колоїдів золота або вугілля, ПЛР- тести). Проведення аналізу та облік результатів, за допомогою того чи іншого тесту, виконують згідно з інструкцією до тесту.
Програмне забезпечення дозволяє за допомогою сканера зображень провести сканування інтенсивності фарбування реакційних і контрольних смуг. Після чого використовуючи дискретний алгоритм розділити результати на позитивні, негативні і невизначені.
У разі проведення аналізів з використанням тестів полімеразної ланцюгової реакції та/або імуноферментного аналізу, коли для оцінки результатів використовується специфічне обладнання, програмне забезпечення системи дозволяє, використовуючи дискретний алгоритм, також розділити результати на позитивні, негативні і невизначені.
Отримані результати автоматично вносяться до протоколу досліджень навпаки коду об'єкта досліджень. При цьому автоматично позитивні, негативні і невизначені результати виділяються різним кольором, для прикладу - червоним, синім, жовтим.
Програмне забезпечення дозволяє при скануванні (ідентифікації) об'єктів переглядати всі дані занесені в базу про об'єкт, що дозволяє, для прикладу - оперативно ізолювати інфекційно небезпечних тварин. Принципова роботи системи полягає в її повній автономності. Дослідження можуть проходити безпосередньо в господарствах протягом робочого дня (електроживлення від бортової мережі автомобіля 12 В). Основні операції з проведення дослідів прости і доступні, що дозволяє використовувати фахівців з середньою спеціальною освітою.
При правильній організації робіт дозволяє одному фахівцю проводити від 300 до 1000 досліджень за робочий день.
Як приклад представляємо протокол проведення аналізу на імунотестах з використанням колоїдних кон'югатів золота або вугілля Об'єкти досліджень - ссавці.
Імуносорбент тест-смужки в індивідуальній блістерній упаковці від 1 до 50 шт.;
Імуносорбент тест-смужки в пластиковому тубусі -20 шт.
Розчин для розведення зразків - флакони від 0,5 мл до 10 мл;
Одноразова піпетка - на вимогу користувача. Фармацевтична група - Тест для діагностики іп міго. Виявляє антитіла класу С специфічні до адсорбованих на тверду фазу антигенів.
Підготовка до випробування. Перед початком роботи необхідно включити комп'ютер і керуючись підказками відповідної програми провести сканування (ідентифікацію) об'єкта дослідження (або внести відповідну інформацію про об'єкт у протокол дослідження); провести маркування і сканування (ідентифікацію) дослідного зразка. У той же час всі компоненти набору
Зо необхідно витримати при кімнатній температурі (від 4187 С до 22"С) протягом 30 хвилин.
У пробірку вносять 500 мкл розчину для розведення зразків. Додають піпеткою 1 краплю (30 мкл) зразка або шматочок м'яса, що має в собі свіжу цільну кров, ретельно піпетують.
Занурюють тест-смужку вказівними стрілками вниз у пробірку з розведеним зразком:
Спостерігають за розвитком забарвлення контрольної смуги 10-15 секунд. Облік результатів проводять за допомогою обладнання (сканера, комп'ютера та відповідної програми).
Таким чином, застосування корисної моделі дозволить при повторній штрих-кодовій ідентифікації виявляти хворих тварин. Всі операції з даною системою дозволяють оперативно та у зручному форматі проводити обмін даними в режимі реального часу з центральним сервером.

Claims (2)

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
1. Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів, що складається з адаптованих один до одного апаратно-комп'ютерного та біодіагностичного блоків, які взаємодіють між собою за допомогою програмного забезпечення, яка відрізняється тим, що апаратно-комп'ютерний блок містить комп'ютер, сканер зображень для цифрової реєстрації та обробки результатів, сканер штрих-кодів для штрих-кодової ідентифікації тварини та відібраних аналітичних зразків, та біодіагностичний блок містить об'єкт досліджень, матеріал для досліджень, сучасні імуно- та молекулярно-біологічні діагностичні тести (імуноферментні тести, швидкі (гаріа) тести на основі колоїдів золота або вугілля, ПЛР тести).
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що програмне забезпечення персонального комп'ютера містить локальну базу даних, програму взаємодії з принтерами і іншими друкувальними пристроями, програму взаємодії зі сканерами зображень зі сканерами штрих- кодів, програму розпізнавання та аналізу зображень тестових зразків, програму створення звітів про результати розпізнавання та аналізу зображень тестових зразків, програму пошуку і створення звітів на підставі інформації з локальної бази даних, програму введення, редагування, зберігання та пошуку паспортних даних об'єктів досліджень, програму реєстрації заходів для об'єктів досліджень за результатами їх тестування, програму експорту звітів, бо результатів тестування та іншої інформації у файли, програму виведення на друк звітів,
результатів тестування та іншої інформації, програму обміну даними з центральним сервером і іншими серверами системи, програму розпізнавання і аналізу біометричних показників об'єкта.
UAU201214755U 2012-12-24 2012-12-24 Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів UA80787U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201214755U UA80787U (uk) 2012-12-24 2012-12-24 Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201214755U UA80787U (uk) 2012-12-24 2012-12-24 Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA80787U true UA80787U (uk) 2013-06-10

Family

ID=51949309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201214755U UA80787U (uk) 2012-12-24 2012-12-24 Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA80787U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI772882B (zh) 自動化、基於雲端、定點照護(poc)的病原及抗體陣列檢測系統與方法
US20200242760A1 (en) Systems and methods for collecting and transmitting assay results
US11385252B2 (en) Systems and methods for analyte testing and laboratory oversight
CN109342407A (zh) 一种快速排查吸毒检测系统
EP3836151A1 (en) System and method for point-of-care, rapid, field-deployable diagnostic testing of viruses
CN111524580B (zh) 一种基于神经网络的病毒筛查与防疫系统及方法
US20130080071A1 (en) Systems and methods for sample processing and analysis
CN111403006A (zh) 一种微生物检测系统及装置
CN107209092A (zh) 用于中间解剖的系统和方法
JP2019537124A (ja) 生体液に関するデータを取り込み、伝送し、処理するシステムおよび方法
Dohoo Dealing with deficient and missing data
US20210404022A1 (en) Systems and methods for analyte testing and laboratory oversight
UA80787U (uk) Інформаційно-дослідна автономна система моніторингу специфічних біологічних та/або біоорганічних маркерів
Bradhurst et al. Post-outbreak surveillance strategies to support proof of freedom from foot-and-mouth disease
US20210402392A1 (en) Apparatus and method for point of care, rapid, field-deployable diagnostic testing of covid-19, viruses, antibodies and markers, autolab 20
WO2012115601A1 (ru) Система мониторинга и анализа эпизоотических и/или эпидемических рисков с идентификацией биологических объектов
US20220291214A1 (en) Apparatus and Method for Testing the Health Condition of Animals and/or Human Beings
RU2581913C2 (ru) Способ сбора информации для экспресс-диагностики инфекционных заболеваний биологических объектов - животных и птиц с использованием rfid-меток и система для его осуществления
Mansour et al. A Microfluidic-Sensor Fusion Approach for Early Detection and Effective Management of Livestock Diseases
CN101526539A (zh) 自动血凝检测仪
Dórea et al. Syndromic surveillance using veterinary laboratory diagnostic test requests.
RU2565422C2 (ru) Система экспресс-диагностики и rfid-идентификации биологических объектов
STAFF Issue No. 30 June 1999
Zaias et al. Evaluating Atlantic bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) leukocyte differential counts comparing the CellaVision DM 96 and the manual method
CN106605145A (zh) 医疗点免疫测试系统–检测方法