Une approche innovante suit le SRAS-COV-2 dans le sang pour guider le traitement contre le CoVID-19
Les chercheurs de Mass General Brigham ont découvert qu'une méthode initialement développée pour détecter le cancer peut guider le traitement futur des patients. La recherche est publiée dans Science Advances. « Au début de la pandémie, nous voulions voir si notre approche pour isoler les petites vésicules cancéreuses pouvait être adaptée pour isoler le virus SARS-CoV-2 des biofluides tels que le sang, les selles et la salive », a déclaré le co-auteur principal Shannon L. "Nous avons rapidement constitué une équipe interdisciplinaire d'experts pour adapter notre technologie afin de repousser les limites de la détection des virus intacts." Stott et ses collègues dans leur laboratoire et celui de Geneviève...
Une approche innovante suit le SRAS-COV-2 dans le sang pour guider le traitement contre le CoVID-19
Les chercheurs de Mass General Brigham ont découvert qu'une méthode initialement développée pour détecter le cancer peut guider le traitement futur des patients. La recherche est publiée dansAvancées scientifiques.
« Au début de la pandémie, nous voulions voir si notre approche pour isoler les petites vésicules cancéreuses pouvait être adaptée pour isoler le virus SARS-CoV-2 des biofluides tels que le sang, les selles et la salive », a déclaré le co-auteur principal Shannon L. "Nous avons rapidement constitué une équipe interdisciplinaire d'experts pour adapter notre technologie afin de repousser les limites de la détection des virus intacts."
Stott et ses collègues de son laboratoire et de celui de Geneviève M. Boland, MD, PhD, directrice chirurgicale du Centre Termer pour les thérapies ciblées du MGH, ont découvert que leur technique ne pouvait détecter que trois particules virales dans 1 millilitre de sang. Si les patients atteints de CoVID-19 ont été testés sur plus de 150 échantillons (103 échantillons de plasma, 36 salive et 29 échantillons de selles).
À mesure que les besoins cliniques évoluent, la capacité de surveiller en série la charge virale de cette manière a un grand potentiel pour guider le traitement des patients atteints de Covid long », a déclaré Stott. « Cette technologie polyvalente pourrait également avoir des applications généralisées dans la surveillance virale des maladies infectieuses actuelles et futures. »
Shannon L.Stott
Paternité:Outre Stott et Boland, les auteurs de la messe sont le général Brigham Daniel C. Rabe, Adarsh Choudhury, Dasol Lee, Evelyn G. Luciani, Uyen K. Ho, Sara Veiga, William A. Michaud, Diane Capen, Elizabeth A. Flynn, Nicola, Nicola, Nicola Hartmann, Alona Muzikansky, Marcia B. Goldberg, Douglas S. Kwon, Xu Yu, Aaron F. Carlin, Jochen K. Lennerz, Peggy S. Lai et Sayed Ali Rabi. Les autres auteurs incluent Alex E. Clark, Jeffrey E. Glasgow, Aaron F. Garretson, Yves Theriault, James A. Wells et Anh N. Hoang.
Déclarations :Mass General Brigham a déposé une demande de brevet américain (US 2023,334,830) au nom de Stott, Boland, Rabi et Rabe pour isoler le SRAS-COV-2 à l'aide de la microfluidique. Cette demande est en attente au moment de la publication. Stott est membre du conseil consultatif de Streck, LLC, qui n'est pas impliqué dans ce travail.
Financement :Ce travail a été soutenu par la subvention U18-Tr003793 du National Center for Advances in Translational Sciences, le National Center for Advances in Translational Sciences UL1-Tr002541 (Harvard Catalyst, Mass General Brigham Biobank), NIH Radx-Rad Discoveries 1U24LM0137555555555-01" et données : Consortium Coordinating Center Program Organization", National Institute of Allergy. et subventions sur les maladies infectieuses P30-AI036214 (San Diego Center for AIDS Research, UCSD), subventions du National Cancer Institute R01-CA226871, National Cancer Institute (Grant F32-CA236417),) D'Arbeloff MGH Research Scholar Award et American Cancer Society (Grant 132030-RSG-18-108-01-TBG). L'accès aux échantillons de patients a été facilité par Masscpr via la General Brigham Biobank (UL1-Tr002541). Des échantillons ont été collectés au Massachusetts General Hospital de Boston, via le programme Global Travepinet (GTEN) dans le cadre de la réponse CoVID des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (U01CK000490 et U01CK000633). Imagerie TEM (microscopie électronique à transmission des maladies intestinales (DK043351).
Sources :
Rabe, DC,et coll.(2025) Détection ultrasensible de particules intactes du SRAS-CoV-2 dans des biofluides complexes à l’aide de la capture par affinité microfluidique.Avancées scientifiques. doi.org/10.1126/sciadv.adh1167