[go: up one dir, main page]

CN113502317A - 血流感染患者血液样本处理方法 - Google Patents

血流感染患者血液样本处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113502317A
CN113502317A CN202110772917.3A CN202110772917A CN113502317A CN 113502317 A CN113502317 A CN 113502317A CN 202110772917 A CN202110772917 A CN 202110772917A CN 113502317 A CN113502317 A CN 113502317A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blood
patients
blood samples
bloodstream infection
centrifuge
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN202110772917.3A
Other languages
English (en)
Inventor
赵虎
张艳梅
张景皓
杨峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huadong Hospital
Original Assignee
Huadong Hospital
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 Huadong Hospital filed Critical Huadong Hospital
Priority to CN202110772917.3A priority Critical patent/CN113502317A/zh
Publication of CN113502317A publication Critical patent/CN113502317A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/02Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving viable microorganisms
    • C12Q1/24Methods of sampling, or inoculating or spreading a sample; Methods of physically isolating an intact microorganisms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • C12Q1/6806Preparing nucleic acids for analysis, e.g. for polymerase chain reaction [PCR] assay

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

本发明涉及一种血流感染患者血液样本处理方法,包括以下步骤:采集患者血液样本到血培养瓶中,将血培养瓶置于血培养仪中孵育至少5小时;取孵育后血培养瓶中的含菌血液到血清分离胶促凝管中,离心分离,弃去上清液,然后向血清分离胶促凝管中加入无菌水,震荡后形成菌悬液;将菌悬液转移至离心管中,向离心管中加入十二烷基硫酸钠裂解液,震荡,离心分离,弃去上清,得到沉淀物;向沉淀物中加入缓冲液Tris‑Hcl进行洗涤,离心分离后得到所需病原体。本发明的血流感染患者血液样本处理方法可以快速、准确的对血流感染患者全血标本中的病原体进行增菌、富集和去除PCR抑制物,为分子生物学检测提供富集、纯化的病原体,有利于快速诊断。

Description

血流感染患者血液样本处理方法
技术领域
本发明涉及一种对血流感染患者血液样本中的病原体进行增菌、富集和去除PCR抑制物的方法,属于生物技术领域。
背景技术
血流感染(bloodstream infection)是一种在住院患者中很常见的一种危重症,它发病率很高,全球每年发生超过180万例重症血流感染,根据我国多中心流行病学调查显示,每年我国有约373万重症血流感染病例。并且,血流感染病情进展迅速,危重病人较多,病死率高。据国外流行病学调查显示,在重症监护病房,血流感染的病死率已经超过心肌梗死成为非心脏病人死亡的主要原因,若同时并发感染性休克,血流感染的病死率可高达80%。全球每天约14,000人死于血流感染及其并发症,中国的血流感染病死率也高达48.7%。
血流感染发病急、病程进展迅速、病死率很高,所以快速、准确的病原学诊断对血流感染防治及其重要,是采用积极、精准的抗菌治疗的依据,能够挽救血流感染患者生命。目前国内外血流感染病原菌检测的常规方法是血培养,它也是血流感染病原学鉴定的金标准。血培养的优点是特异性高,可以直接为临床提供明确的病原学检测结果,并可以进行后续的体外药敏试验,能够为临床选用特异的抗菌药物提供指导。但是采用血培养方法检测血流感染病原体尚存在一些问题,不能满足临床诊疗需求。第一,检出率低:国外报道的血培养阳性检出率大约为34.2%,国内血培养的阳性检出率也仅为21.4%。如果患者采样前使用过抗菌药物,或者未选择好适合的分离培养条件,将会导致假阴性率进一步升高;第二,耗时长:血培养检测时间较长,因为它需要有增菌过程,往往是数小时~数天,对于生长缓慢且培养条件苛刻的病原菌可能需要更长的时间。而且血培养报阳后还需要进行转种培养和生化鉴定,所以通常血培养的检测结果至少需要3个工作日;第三,污染率和假阳性率高:由于血培养采样高营养条件的增菌过程,所以在样本采集或培养过程中即使污染极少量的细菌,也会导致假阳性的发生,尤其是皮肤表面寄生的表皮葡萄球菌等凝固酶阴性葡萄球菌。
所以目前微生物实验室尝试采用分子生物学方法检测血流感染病原体。近年来,国内外部分实验室尝试采用聚合酶链式反应(PCR)、实时定量PCR(RT-PCR)或多重PCR等方法,通过检测血流感染样本中病原体的特异性基因片段进行快速鉴定,PCR检测耗时短、灵敏度高,有望大大缩短检测时间、提高阳性检出率。但是这些以PCR为基础的方法用于检测血流感染样本中的病原体时也遇到一些问题:首先是血流感染患者血液中病原体浓度很低,通常<10CFU/mL,这个浓度显著低于PCR方法的检出下限,导致假阴性率较高;其次,如果首先对血液样本进行孵育增菌,然后再采用PCR防范进行检测,虽然病原体浓度可以得到提升,但是血培养瓶中的PCR抑制物又将会干扰PCR的检测,仍然导致阳性率很低。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种可以快速、准确的对血流感染患者全血标本中的病原体进行增菌、富集和去除PCR抑制物的血流感染患者血液样本处理方法。
本发明为解决上述技术问题提出的一种技术方案是:一种血流感染患者血液样本处理方法,包括以下步骤:
A.采集患者血液样本到血培养瓶中,将血培养瓶置于血培养仪中孵育至少5小时;
B.取孵育后血培养瓶中的含菌血液到血清分离胶促凝管中,离心分离,弃去上清液,然后向血清分离胶促凝管中加入无菌水,震荡后形成菌悬液;
C.将菌悬液转移至离心管中,向离心管中加入十二烷基硫酸钠裂解液,震荡,离心分离,弃去上清,得到沉淀物;
D.向沉淀物中加入缓冲液Tris-Hcl进行洗涤,离心分离后得到所需病原体。
上述步骤A中的孵育时间为5~8小时。在对血液样本进行孵育时,优选的孵育时间是5小时,该时间经过试验论证是使血培养瓶中的各种细菌和真菌能够增菌至更高的浓度的最短时间。
上述步骤B中含菌血液的用量为5~10mL。
上述步骤B中的离心分离条件是900g离心10~12分钟。
上述步骤C中的离心分离条件是15800g离心2~3分钟。
上述步骤D中的离心分离条件是15800g离心2~3分钟。
上述缓冲液Tris-Hcl的pH值的范围是7.4~8.8。
上述十二烷基硫酸钠裂解液浓度为10%,加入十二烷基硫酸钠裂解液的体积用量是含菌血液体积用量的15%~25%。采用浓度为10%的十二烷基硫酸钠裂解各种蛋白质类抑制物,同时又能保存核酸结构的完整。
上述步骤C中加入十二烷基硫酸钠裂解液后震荡10~20秒。
本发明具有积极的效果:
(1)本发明的血流感染患者血液样本处理方法基于病原体孵育、分离胶离心富集和化学法裂解灭活PCR抑制物的原理对血流感染患者全血标本中的病原体进行快速增菌、富集和去除PCR抑制物的方法,将血液样本在血培养瓶中孵育一定时间,可使革兰阳性细菌、革兰阴性细菌和真菌等病原体生长、繁殖传代,达到增菌的目的。不同于传统采用基本差速离心的模式,而是将孵育完成的血培养样本置于血清分离胶促凝管中离心,可将血细胞、培养基质液和病原体通过一次离心就分离开,既减少了非特异性物质对后续检测的干扰,又达到了富集病原体的目的。采用了十二烷基硫酸钠(SDS)化学灭活PCR抑制物的步骤,可使富集完成的病原体中顽固存在的PCR抑制物灭活去除,同时不对病原体核酸造成影响,为后续基于核酸检测的分子生物学鉴定奠定基础。采用Tris-Hcl对已经去除PCR抑制物的病原体富集物进行洗涤,排除了可能干扰后续检测的杂质。
(2)本发明的血流感染患者血液样本处理方法可以在最快5.5小时内完成对患者全血样本中病原体的增菌、富集和PCR抑制物去除。该方法采用的均为临床微生物实验室常见仪器、试剂,能对血流感染患者血液样本进行处理,为后续PCR等分子生物学检测方法提供富集、纯化的病原体,实现血流感染病原体的快速诊断。有利于帮助临床医师在及时明确病原体种类并采取有效治疗方案,同时减少经验性抗生素使用,降低医疗成本。本发明的方法可以有效的为分子生物学方法诊断血流感染打通了最后一个障碍,有助于在第一时间内明确性感染的病原体种类,采取正确的治疗方案,防止感染加剧和减少耐药菌株的产生。
附图说明
图1是患者血液样本用本发明实施例1的方法处理后采用本发明试剂盒进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱;
图2是患者血液样本用常规方法培养5个小时后采用本发明试剂盒进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱;
图3是本发明试剂盒对混合阳性对照进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱;
图4是本发明试剂盒对阴性对照进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱;
图5是本发明试剂盒对样本1进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱;
图6是本发明试剂盒对样本2进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱;
图7是本发明试剂盒对样本3进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱;
图8是本发明试剂盒对样本4进行PCR反应后进行毛细管电泳分析后的图谱。
具体实施方式
下面通过实施例对本发明进行具体的描述,有必要在此指出的是以下实施例只用于对本发明进行进一步说明,不能理解为对本发明保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述本发明内容对本发明作出一些非本质的改进和调整。下述实施例中,若非特意表明,所用的试剂均为分析纯,所用试剂均可从商业渠道获得。文中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件如J.萨姆布鲁克等编著的科学出版社2002年出版的《分子克隆实验指南》一书中所述的条件,或按照制造商所建议的条件。除非另行定义,文中所使用的所有专业与科学用语与本领域熟练人员所熟悉的意义相同。此外,任何与所记载内容相似或均等的方法及材料皆可应用于本发明中。
实施例1
本实施例的血流感染患者血液样本处理方法,包括以下具体步骤:
A.采集患者血液样本到血培养瓶中,将血培养瓶置于血培养仪中孵育5小时。
B.取孵育后血培养瓶中的含菌血液5mL到血清分离胶促凝管中,900g离心10分钟,弃去上清液,分离胶表面即为菌膜。然后向血清分离胶促凝管中加入1mL的无菌水,震荡后形成菌悬液.
C.将菌悬液转移至2mL的离心管中,向离心管中加入1mL浓度为10%的十二烷基硫酸钠裂解液,震荡15秒,15800g离心2分钟,弃去上清,得到沉淀物。
D.向沉淀物中加入pH值8.0的缓冲液Tris-Hcl进行洗涤,15800g离心2分钟,得到所需病原体。
实施例2
本实施例的血流感染患者血液样本处理方法,包括以下具体步骤:
A.采集患者血液样本到血培养瓶中,将血培养瓶置于血培养仪中孵育5.5小时。
B.取孵育后血培养瓶中的含菌血液5mL到血清分离胶促凝管中,900g离心12分钟,弃去上清液,分离胶表面即为菌膜。然后向血清分离胶促凝管中加入1mL的无菌水,震荡后形成菌悬液。
C.将菌悬液转移至2mL的离心管中,向离心管中加入1mL浓度为10%的十二烷基硫酸钠裂解液,震荡20秒,15800g离心3分钟,弃去上清,得到沉淀物。
D.向沉淀物中加入pH值7.6的缓冲液Tris-Hcl进行洗涤,15800g离心3分钟,得到所需病原体。
实施例3
本实施例的血流感染患者血液样本处理方法,包括以下具体步骤:
A.采集患者血液样本到血培养瓶中,将血培养瓶置于血培养仪中孵育6小时。
B.取孵育后血培养瓶中的含菌血液10mL到血清分离胶促凝管中,900g离心11分钟,弃去上清液,分离胶表面即为菌膜。然后向血清分离胶促凝管中加入2mL的无菌水,震荡后形成菌悬液。
C.将菌悬液转移至5mL的离心管中,向离心管中加入3mL浓度为10%的十二烷基硫酸钠裂解液,震荡10秒,15800g离心2分钟,弃去上清,得到沉淀物。
D.向沉淀物中加入pH值7.4的缓冲液Tris-Hcl进行洗涤,15800g离心2分钟,得到所需病原体。
采集疑似血流感染患者的血液样本到血培养瓶中,通常是采集患者左右两侧肘静脉血液,需采集双侧双瓶,即每一侧都要分别采集至一套需氧瓶和一套厌氧瓶,每瓶血量需10mL左右。
应用例
本应用例采用实施例1的血流感染患者血液样本处理方法,对一位患者的血液样本进行处理,然后采用血流感染病原体多重基因检测试剂盒进行多重PCR方法检测的方法,验证血流感染患者血液样本处理方法的有效性。
该患者血液样本采用血流感染病原体多重基因检测试剂盒进行PCR反应后毛细管电泳分析后的图谱如图1所示。奇异变形杆菌峰出现且信号值大于5000,且0~100nt区域内的引物二聚体峰正常出现,说明该患者感染了奇异变形杆菌。检测结果非常直观。
对比例
本对比例对应用例相同的血液样本用常规方法培养5个小时,即仅采用实施例1的步骤A,然后采用血流感染病原体多重基因检测试剂盒进行PCR反应后毛细管电泳分析后的图谱如图2所示。无目标病原体峰出现,并且在0~100nt范围内的引物二聚体峰也未出现,说明PCR过程受到抑制,扩增失败。
一、试剂盒的组成
血流感染病原体多重基因检测试剂盒包括:多重PCR预混液、多重PCR酶液、引物混合物、阳性对照物、阴性对照物、系统质控内参(IC)和无核酸酶纯水。多重PCR预混液由10×PCR缓冲液、MgCl2和dNTPs混合而成。多重PCR酶液由热启动DNA聚合酶和UNG酶混合而成。
多重PCR预混液和多重PCR酶液均来自Roche公司(货号:210212)。
阳性对照物是包括所有目的基因靶点的质粒混合物。
阴性对照物是无核酸酶超纯水。
引物混合物包括分别检测24种病原体靶基因的引物对和检测系统质控内参(IC)的引物对,各引物序列的特征如表1所示,引物均由上海生工生物工程股份有限公司合成。
表1引物序列特征表
Figure BDA0003154531710000061
Figure BDA0003154531710000071
Figure BDA0003154531710000081
其中阴沟肠杆菌是一个鉴定到该细菌复合群水平靶点病原体,该复合群还包含有几种公认的类似于“亚种”的细菌。葡萄球菌属和链球菌属是两个鉴定到属水平的靶点病原体。肺炎克雷伯菌、洋葱伯克氏菌、奇异变形杆菌、卡他莫拉菌、粘质沙雷菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、阴沟肠杆菌、大肠埃希菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌和肠炎沙门菌属于革兰阴性细菌。葡萄球菌属、金黄色葡萄球菌、链球菌属、化脓链球菌、无乳链球菌、肺炎链球菌、粪肠球菌、屎肠球菌属于革兰阳性细菌。白色念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌、光滑念珠菌属于真菌。
反应时体系中的组分用量为10×的PCR缓冲液1体积,10μM的dNTPs共0.2体积,25mmol/L的MgCl2溶液0.8体积,引物混合物1体积,5U/μL的热启动DNA聚合酶0.4体积,1U/μL的UNG酶0.5体积,DNA模板5体积,无核酸酶纯水1.1体积。DNA模板的使用量为5~50ng/体系。
二、试剂盒的使用方法
血流感染病原体多重基因检测试剂盒的具体检测步骤如下:
(1)采集患者血液样本:采集疑似血流感染患者的血液样本,同时采取左右两侧需养和厌氧血培养瓶各一瓶,每瓶血培养推荐的采血量为10mL。采集后的2瓶血培养瓶立即送往临床微生物实验室,立即置全自动血培养系统内增菌培养。血培养报阳后进行后续操作。
(2)样本核酸提取:取300μL血培养瓶中的混合液体进行核酸提取,阳性对照和阴性对照各取80μL进行提取,每个参与提取的样本需加入5μL的IC共同提取。
(3)配制反应体系:根据说明书,按照每个反应多重PCR预混液2μL、多重PCR酶液0.9μL、引物混合物1μL、无核酸酶纯水1.1μL的比例配制反应体系,涡旋混匀后,用离心机进行离心,然后分装于PCR反应管中。
(4)加入核酸模板:将提取好的核酸加入到装有配制好的反应体系的PCR反应管中,每人份加入5μL核酸。
(5)多重PCR扩增;本试剂盒的PCR扩增反应条件见表2。
表2多重PCR扩增条件
Figure BDA0003154531710000091
(6)对扩增产物进行毛细电泳分析,并根据峰型图进行结果判读。
取3500Dx遗传分析仪配套高度去离子甲酰胺(HiDi)8.75μL、SIZE-500Plus0.25μL,混合后加入PCR产物1μL进行毛细电泳分离样品。根据峰型图的出峰位置大小判断常见血流感染病原体种类。
三、试剂盒的检测结果判定
1.试剂盒有效性判定
同时满足下列条件,才可进行结果判定:
1)阴性对照:只检测到一个系统质控内参特异峰,即IC。
2)阳性对照:在各扩增片段长度处各检测到一个荧光信号,且荧光信号值高于500。
2.样本有效性判定:
若检测样本的荧光信号值均低于500,则样本加入量较低,可适当增加PCR产物加入量或增加PCR反应循环数;若仍然不符合要求,需重新制备样本。
3.结果判定标准
常见血流感染病原体鉴定。
系统质控内参和血流感染病原体基因的目的片段区域出现了相应的峰且荧光信号值均高于500,可以判断感染了相关病原体。
4.结果判断实例
采用试剂盒使用方法对单个阳性对照分别进行PCR反应后采用毛细管电泳分析。基因的目标片段区域24种病原体和1个系统质控内参(IC)均出现了相应的峰。该结果非常直观,基因均扩增良好。说明每对引物能有效扩增对应的目的基因,特异性好。
采用试剂盒使用方法对所有阳性对照的混合液进行PCR反应后采用毛细管电泳分析后图谱如图3所示。基因的目标片段区域和系统质控内参共25个检测靶点均出现了相应的峰。该结果非常直观,基因均扩增良好。说明各引物之间没有干扰,能同时有效扩增所有目的基因。
采用试剂盒使用方法对阴性对照进行PCR反应后采用毛细管电泳分析后的图谱如图4所示,只出现了系统质控内参(IC)的特征峰,没有出现任何病原体的特征峰,只在小于100nt处有非特异性背景荧光信号。说明该检测体系特异性良好。
采用试剂盒使用方法对单个血流感染病原体的阳性对照进行系列稀释,进行PCR反应后采用毛细管电泳分析,用于评估本方法检测24种病原体的灵敏度。如表3所示,本方法对24种病原体的灵敏度可达到10copies/μL。说明该检测系统对常见血流感染病原体单重感染检测的灵敏度很高。
表3血流感染病原体多重基因检测灵敏度
Figure BDA0003154531710000101
Figure BDA0003154531710000111
采用试剂盒使用方法对样本1进行PCR反应后采用毛细管电泳分析后的图谱如图5所示。系统质控内参出现且信号值大于500,铜绿假单胞菌(P.aeruginosa)基因的目标片段区域出现了相应的峰且信号值大于500。根据结果判定标准,说明该患者感染铜绿假单胞菌。检测结果非常直观。
采用试剂盒使用方法对样本2进行PCR反应后采用毛细管电泳分析后的图谱如图6所示。系统质控内参出现且信号值大于500,粪肠球菌(E.faecalis)基因的目标片段区域出现了相应的峰且信号值大于500。根据结果判定标准,说明该患者感染粪肠球菌。检测结果非常直观。
采用试剂盒使用方法对样本3进行PCR反应后采用毛细管电泳分析后的图谱如图7所示。系统质控内参出现且信号值大于500,大肠埃希菌(E.coli)和屎肠球菌(E.faecium)基因的目标片段区域均出现了相应的峰且信号值大于500。根据结果判定标准,说明该患者同时感染大肠埃希菌和粪肠球菌。检测结果非常直观。
采用试剂盒使用方法对样本4进行PCR反应后采用毛细管电泳分析后的图谱如图8所示。系统质控内参出现且信号值大于500,葡萄球菌(Staphylococcus)和近平滑念珠菌(C.parapsilosis)基因的目标片段区域均出现了相应的峰且信号值大于500。根据结果判定标准,说明该患者同时感染葡萄球菌和近平滑念珠菌。检测结果非常直观。
验证试验
试验采用以上的血流感染病原体多重基因检测试剂盒对214个患者的血液样本分别采用实施例1的血流感染患者血液样本处理方法和常规血流感染样本培养方法,试验数据如表4所示。常规血流感染样本培养方法是指病人血液样本抽至血培养瓶中培养>18小时,报阳后再转种固体培养基培养24小时左右,最后采用微生物质谱仪检测培养出的菌落得到鉴定结果,该方法是目前临床实验室的标准方法。
表4血流感染病原体PCR检测结果表
Figure BDA0003154531710000121
Figure BDA0003154531710000131
PPV:阳性预测值;NPV:阴性预测值。
一共检测了214个样本,阳性的有25个,其中肺炎克雷伯菌、葡萄球菌属、白色念珠菌分别出现一例常规方法培养血液PCR为阳性,采用本发明的血液处理方法为阴性,整体准确率高于99%,阳性准确率达到88%。采用本发明的血流感染患者血液样本处理方法,血液样本的处理时间控制在5.5小时内,加上PCR的时间,当天即可出检测结果,而常规培养方法是18+24=42小时,得到检测结果至少要两天
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本发明的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。
序列表
<110> 华东医院
<120> 血流感染患者血液样本处理方法
<130> 无
<160> 50
<170> SIPOSequenceListing 1.0
<210> 1
<211> 22
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 1
tgagactgtt ctgattcctg at 22
<210> 2
<211> 19
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 2
gtcgattcgt ttcaccgga 19
<210> 3
<211> 22
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 3
tgtatcgggc ttaccatgcg at 22
<210> 4
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 4
gtctatactc tgcactgact tcct 24
<210> 5
<211> 22
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 5
tgcgtcgacc aatcgttgtt at 22
<210> 6
<211> 27
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 6
gtagtagctt tgagacagaa ggtgcta 27
<210> 7
<211> 25
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 7
tgactgactg ccactggtat ggata 25
<210> 8
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 8
gtatttggca ccacgcataa t 21
<210> 9
<211> 19
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 9
tgaccggtaa cactgatcg 19
<210> 10
<211> 20
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 10
gtggtttgca ggtaaggatc 20
<210> 11
<211> 23
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 11
tgtcgtaacg cgtactgtac ctg 23
<210> 12
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 12
gtgattgagt tctcgttgca tctt 24
<210> 13
<211> 20
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 13
tgcaaccgga cctgtggcgc 20
<210> 14
<211> 20
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 14
gcctggtagt cttcggcact 20
<210> 15
<211> 26
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 15
tgcacgatga tgaaaccaaa tgcgac 26
<210> 16
<211> 29
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 16
gtagaccatt gtagcattct gtttccggt 29
<210> 17
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 17
tgcctggacg gatgaaagta gaca 24
<210> 18
<211> 29
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 18
gttcaggaag gagccgatat catctctga 29
<210> 19
<211> 22
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 19
tgactcttta atccgccgtg aa 22
<210> 20
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 20
gtgcatcgtg gctaatttgt g 21
<210> 21
<211> 26
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 21
tgataggaac agaaggtcga gatcaa 26
<210> 22
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 22
gtcattcgat ctgtgccttg tcgt 24
<210> 23
<211> 27
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 23
tgacgcgtcg tattcgttta ccaaagc 27
<210> 24
<211> 26
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 24
gtattcatgc ttgtaggcaa tatcgg 26
<210> 25
<211> 20
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 25
tctcgtcaaa tcgaatcwgc 20
<210> 26
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 26
gttcaccacc caattcytca cgtt 24
<210> 27
<211> 19
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 27
tgtattcgca ggtccttca 19
<210> 28
<211> 25
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 28
gttgacgaaa ctgcgagtga ttaag 25
<210> 29
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 29
tgacgtattc cgttctaata cagg 24
<210> 30
<211> 25
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 30
gtaccgtccg tgatakagat atcca 25
<210> 31
<211> 23
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 31
tggaaggcga gttaatcagg tag 23
<210> 32
<211> 22
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 32
gtagaagcct gaggaatcgc ta 22
<210> 33
<211> 27
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 33
tgctgggtta ggagtaggtt tgtcagc 27
<210> 34
<211> 27
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 34
gttgattgcg tgtaccttgc gataatg 27
<210> 35
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 35
tgctatacaa tggacgaccc tttc 24
<210> 36
<211> 25
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 36
gtagtttgtc tgcttcgacc tttat 25
<210> 37
<211> 22
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 37
tgtcaagacc agtgttcacg aa 22
<210> 38
<211> 21
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 38
gtgtcatgaa acgatgtttg g 21
<210> 39
<211> 25
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 39
tgtaatcagg agtcgttctt gcgat 25
<210> 40
<211> 28
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 40
gtgatatgga agtttgtgcc ggtcatat 28
<210> 41
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 41
tgttgtttgc cttattggtt gcct 24
<210> 42
<211> 25
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 42
gtctttggat aaccgttgat ggtac 25
<210> 43
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 43
tgactctaga aagtcgcgta tttc 24
<210> 44
<211> 23
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 44
gtctgtgatt gagaatgatc gct 23
<210> 45
<211> 19
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 45
tgctgtttgg gcgtcgttg 19
<210> 46
<211> 28
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 46
gtcaaggata agacgcgtat ctcccttc 28
<210> 47
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 47
tggttgcacg atatacaggg acac 24
<210> 48
<211> 26
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 48
gtgcacacgc tgtatatgtt cttgtt 26
<210> 49
<211> 24
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 49
tgaacgtctt acacctccta aaca 24
<210> 50
<211> 23
<212> DNA
<213> 人工序列(无)
<400> 50
gtcacgttcc ggcattgtct tat 23

Claims (8)

1.一种血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
A.采集患者血液样本到血培养瓶中,将血培养瓶置于血培养仪中孵育至少5小时;
B.取孵育后血培养瓶中的含菌血液到血清分离胶促凝管中,离心分离,弃去上清液,然后向血清分离胶促凝管中加入无菌水,震荡后形成菌悬液;
C.将菌悬液转移至离心管中,向离心管中加入十二烷基硫酸钠裂解液,震荡,离心分离,弃去上清,得到沉淀物;
D.向沉淀物中加入缓冲液Tris-Hcl进行洗涤,离心分离后得到所需病原体。
2.根据权利要求1所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述步骤A中的孵育时间为5~8小时。
3.根据权利要求1所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述步骤B中含菌血液的用量为5~10mL。
4.根据权利要求1所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述步骤B中的离心分离条件是900g离心10~12分钟。
5.根据权利要求1所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述步骤C中的离心分离条件是15800g离心2~3分钟.
根据权利要求1所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述步骤D中的离心分离条件是15800g离心2~3分钟。
6.根据权利要求1所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述缓冲液Tris-Hcl的pH值的范围是7.4~8.8。
7.根据权利要求1至7中任一项所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述十二烷基硫酸钠裂解液浓度为10%,加入十二烷基硫酸钠裂解液的体积用量是含菌血液体积用量的15%~25%。
8.根据权利要求8所述的血流感染患者血液样本处理方法,其特征在于:所述步骤C中加入十二烷基硫酸钠裂解液后震荡10~20秒。
CN202110772917.3A 2021-07-08 2021-07-08 血流感染患者血液样本处理方法 Pending CN113502317A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110772917.3A CN113502317A (zh) 2021-07-08 2021-07-08 血流感染患者血液样本处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110772917.3A CN113502317A (zh) 2021-07-08 2021-07-08 血流感染患者血液样本处理方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113502317A true CN113502317A (zh) 2021-10-15

Family

ID=78011729

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110772917.3A Pending CN113502317A (zh) 2021-07-08 2021-07-08 血流感染患者血液样本处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113502317A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118581190A (zh) * 2024-02-06 2024-09-03 北京威妙生物科技有限公司 血培养阳性标本直接制备用于药敏实验的菌液的方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200232015A1 (en) * 2017-10-16 2020-07-23 Inner Mongolia University For The Nationalities Method for detecting brucella infection and application thereof
CN113073096A (zh) * 2021-03-31 2021-07-06 北京源微生物科技有限公司 一种血液中病原微生物分离、富集和核酸提取方法及试剂

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200232015A1 (en) * 2017-10-16 2020-07-23 Inner Mongolia University For The Nationalities Method for detecting brucella infection and application thereof
CN113073096A (zh) * 2021-03-31 2021-07-06 北京源微生物科技有限公司 一种血液中病原微生物分离、富集和核酸提取方法及试剂

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JOUNI KARPPI 等: ""Suitability of collection tubes with separator gels for collecting and storing blood samples for therapeutic drug monitoring (TDM)"", 《CLIN CHEM LAB MED》 *
彭理年 等: ""PCR检测血液中结核分枝杆菌三种标本处理方法的比较"", 《贵州医药》 *
陈峰 等: ""分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS直接检测血培养阳性细菌"", 《检验医学》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118581190A (zh) * 2024-02-06 2024-09-03 北京威妙生物科技有限公司 血培养阳性标本直接制备用于药敏实验的菌液的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2798499B2 (ja) 感染症診断用プローブ
CN110714090B (zh) 一种检测血浆中血流感染病原体游离核酸的试剂盒
CN113512602B (zh) 血流感染病原体多重基因检测体系及其试剂盒和应用
JP2006505275A (ja) 工業製品において微生物を普遍的に検出するための一段階リアルタイムrt−pcrキット
CN110129458B (zh) 一种检测艰难梭菌菌属基因及毒素基因的多重荧光pcr试剂盒和方法
EP3172337A1 (en) Method for the detection of sepsis
CN111440886A (zh) 一种快速检测碳青霉烯酶基因的引物组、试剂盒及检测方法
CN115772518A (zh) 同时检测至少八种血流感染病原体的引物组合物及其应用
CN112680541B (zh) 一种LNA-Taqman-多重荧光PCR技术及其在念珠菌快速检测中的应用
JPH05329000A (ja) メシチリン耐性スタフィロコッカスを迅速に検出する方法
CN116144811B (zh) 用于检测脑脊液病原的多重引物组、方法和试剂盒
EP2888364B1 (en) Method for efficient isolation of microbial dna from blood
CN114480690B (zh) 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸快速检测方法及试剂盒
JP6728608B2 (ja) 核酸分析用のサンプル調製方法
CN113502317A (zh) 血流感染患者血液样本处理方法
CN114032319A (zh) 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测方法及检测试剂盒
JP3194943B2 (ja) クリプトコックス・ネオホルマンスの検出に用いる核酸プローブおよび方法
Hizel et al. Polymerase chain reaction in the diagnosis of invasive aspergillosis.
US10435759B2 (en) HMG1 gene and uses thereof in microsporidium molecular detection
CN101586157A (zh) 一种鱼类病原菌海豚链球菌分子诊断试剂盒及检测方法
CN113373249B (zh) 用于筛查黄杆菌属的分子靶标及其定量检测方法
CN109811073A (zh) 双重pcr早期快速检测无乳链球菌和海豚链球菌的引物及其应用
CN110669854A (zh) 鉴定金黄色葡萄球菌及其耐药性的引物探针组合
RU2208645C1 (ru) Способ определения бактериальной контаминации крови
Schiaroli et al. Diagnosis of Nocardia paucivorans central nervous system infection by DNA sequencing from paraffin-embedded tissue

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20211015