Reducing hepatitis C diagnostic disparities with a fully automated deep learning–enabled microfluidic system for HCV antigen detection

医学 丙型肝炎 肝硬化 注意事项 检测点注意事项 乙型肝炎 重症监护医学 病毒学 免疫学 内科学 病理
作者
Hui Chen,Yuxin Gao,Gaojian Li,Manasvi Alam,Srisruthi Udayakumar,Qazi Noorul Mateen,Sahar Rostamian,Katherine Cilley,Sungwan Kim,Giwon Cho,Juyong Gwak,Yixuan Song,Joseph Hardie,Manoj Kumar Kanakasabapathy,Hemanth Kandula,Prudhvi Thirumalaraju,Younseong Song,Azim Parandakh,Arafeh Bigdeli,Gregory P. Fricker
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:11 (12) 被引量:1
标识
DOI:10.1126/sciadv.adt3803
摘要

Viral hepatitis remains a major global health issue, with chronic hepatitis B (HBV) and hepatitis C (HCV) causing approximately 1 million deaths annually, primarily due to liver cancer and cirrhosis. More than 1.5 million people contract HCV each year, disproportionately affecting vulnerable populations, including American Indians and Alaska Natives (AI/AN). While direct-acting antivirals (DAAs) are highly effective, timely and accurate HCV diagnosis remains a challenge, particularly in resource-limited settings. The current two-step HCV testing process is costly and time-intensive, often leading to patient loss before treatment. Point-of-care (POC) HCV antigen (Ag) testing offers a promising alternative, but no FDA-approved test meets the required sensitivity and specificity. To address this, we developed a fully automated, smartphone-based POC HCV Ag assay using platinum nanoparticles, deep learning image processing, and microfluidics. With an overall accuracy of 94.59%, this cost-effective, portable device has the potential to reduce HCV-related health disparities, particularly among AI/AN populations, improving accessibility and equity in care.
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