சிபிஎல்எஸ் நுட்பம் கருப்பை வாயில் உள்ள ஆழமான டிஸ்ப்ளாசியாவை படையெடுப்பு இல்லாமல் கண்டறிகிறது
ஜப்பானில் உள்ள கிடாசாடோ பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், வட்ட துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளி சிதறல் (CiPLS) இமேஜிங் நுட்பம், சாதாரண திசுக்களால் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட, கர்ப்பப்பை வாய் எபிட்டிலியத்தின் ஆழமான அடுக்குகளில் அமைந்துள்ள டிஸ்பிளாஸ்டிக் செல்களை அடையாளம் காண முடியும் என்பதை நிரூபித்துள்ளனர். பயோமெடிக்கல் ஆப்டிக்ஸ் இதழில் பிப்ரவரி 6, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வு, இந்த முன்கூட்டிய புண்களின் பரவல் மற்றும் ஆழத்தை ஆக்கிரமிப்பு இல்லாமல் மற்றும் கறை படிதல் இல்லாமல் மதிப்பிடுவதற்கான சாத்தியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த அணுகுமுறை கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் ஆரம்பகால நோயறிதலுக்கான குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது, இது பெரும்பாலும் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயிலிருந்து (சிஐஎன்) முன்னேறுகிறது.
கிடாசாடோ பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவியல் பீடத்தின் இயற்பியல் துறை, மருத்துவ சுகாதாரத் துறை மற்றும் ஜிச்சி மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் மூலக்கூறு நோயியல் சிகிச்சை ஆராய்ச்சி மையம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை இந்த ஆராய்ச்சி உள்ளடக்கியது. குழுத் தலைவர்களில் பேராசிரியர் நோசோமி நிஷிசாவா, விரிவுரையாளர் தோஷிஹிட் மாட்சுமோட்டோ மற்றும் பேராசிரியர் தகாஹிரோ குச்சிமாரு ஆகியோர் அடங்குவர். அறிவியல் இதழின் பதிப்பிற்கான அட்டைப் படமாக முடிவுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.
அமானுஷ்ய புண்களை ஆப்டிகல் கண்டறிதலில் முன்னேற்றம்
சிஐபிஎல்எஸ், கட்டி உயிரணுக்களில் பொதுவான பெரிதாக்கப்பட்ட செல் கருக்களால் ஏற்படும் சிதறலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அளவிட வட்ட துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளியைப் பயன்படுத்துகிறது. டிஸ்பிளாஸ்டிக் செல்களின் கருக்கள் சாதாரண செல்களை விட இரண்டு மடங்கு பெரியவை. இந்த வேறுபாடு வட்ட துருவமுனைப்பு (DOCP) அளவில் அளவிடக்கூடிய மாறுபாடுகளை உருவாக்குகிறது.
ஆரோக்கியமான மற்றும் புற்றுநோய் திசுக்களின் உருவகப்படுத்தப்பட்ட அடுக்குகளைக் கொண்ட செயற்கை மாதிரிகள் மீதான சோதனைகள் முறையின் உணர்திறனை உறுதிப்படுத்தின. இந்த நுட்பம் உயிரியல் திசுக்களில் 2 மிமீ வரை ஒளி ஊடுருவலை அடைகிறது. இது CIN இன் ஆரம்ப கட்டங்களில் கர்ப்பப்பை வாய் எபிட்டிலியத்தின் வழக்கமான தடிமன் 0.3 முதல் 0.7 மிமீ வரை இருக்கும்.
மாதிரி மாதிரிகளில் முடிவுகள்
சோதனைகள் ஒளியின் பரவலை பகுப்பாய்வு செய்ய 617 nm மற்றும் 850 nm அலைநீளங்களைப் பயன்படுத்தின. குறுகிய அலைநீளத்தில், புற்றுநோய் அடுக்கின் ஆழம் அதிகரிக்கும்போது DOCP குறைகிறது. நீண்ட நீளத்தில், இதே நிலைமைகளின் கீழ் DOCP இன் அதிகரிப்பு காணப்படுகிறது.
ΔDOCP வேறுபாடு மேலோட்டமான பிரதிபலிப்புகளிலிருந்து தாக்கங்களை நீக்கியது மற்றும் காயத்தின் ஆழத்தில் கவனம் செலுத்தியது. இந்த மெட்ரிக், பாதிக்கப்பட்ட அடுக்கின் சரியான தடிமனைப் பொருட்படுத்தாமல், டிஸ்பிளாஸ்டிக் செல்களின் செங்குத்து நிலைக்கு அதிக உணர்திறனைக் காட்டியது. உண்மையான கர்ப்பப்பை வாய் திசுக்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியத்தை தரவு குறிப்பிடுகிறது.
மருத்துவ நடைமுறையில் எதிர்கால பயன்பாடு
இந்த நுட்பத்திற்கு செல் சேகரிப்பு அல்லது சாயங்களைப் பயன்படுத்துவது தேவையில்லை, நோயாளிகளுக்கு அசௌகரியத்தை குறைக்கிறது. வழக்கமான தேர்வுகளுக்கு கோல்போஸ்கோப்கள் அல்லது நெகிழ்வான எண்டோஸ்கோப்புகளில் இந்த முறையை ஒருங்கிணைக்க வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர். இது மீண்டும் மீண்டும் தலையீடுகள் இல்லாமல் குறைந்த தர காயங்களைக் கண்காணிக்க உதவும்.
மனித கர்ப்பப்பை வாய் திசு மாதிரிகளில் கண்டுபிடிப்புகளை சரிபார்க்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர். துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்த பாரம்பரிய நோயியல் பகுப்பாய்வுகளுடன் தொடர்புகள் செய்யப்படும். அணியக்கூடிய சாதனங்களின் வளர்ச்சி மருத்துவ பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்தவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிதி
இந்த பணிக்கு பல ஜப்பானிய நிதி ஆதாரங்கள் ஆதரவு அளித்தன. JSPS Kakenhi இன் மானியங்கள் (எண்கள் 19H04441, 22H03921, 23K25175, மற்றும் 25K03438) திட்டத்திற்கு ஆதரவளித்தன. கூடுதலாக, Uehara Life Science Foundation மற்றும் Kitasato பல்கலைக்கழகத்தின் கருப்பொருள் திட்டம் (2022-2025) ஆகியவை வளங்களுக்கு பங்களித்தன.
ஆராய்ச்சி மருத்துவ-பல் உயிரி பொறியியலில் முயற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. பலதரப்பட்ட குழுக்கள் ஆப்டிகல் இயற்பியல் மற்றும் மருத்துவ சுகாதாரம் பற்றிய அறிவை இணைத்தன. இந்த ஒருங்கிணைப்பு நுட்பமான செல்லுலார் மாற்றங்களைக் கண்டறிவதில் முன்னேற முடிந்தது.
CiPLS தொழில்நுட்ப விவரங்கள்
வட்ட துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளி திசு வழியாக பரவும்போது சுழலும் வடிவத்தில் அதிர்கிறது. ஹைபர்டிராஃபிட் கட்டி கருக்கள் போன்ற பெரிய துகள்கள் இந்த துருவமுனைப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் மாற்றுகின்றன. DOCP இன்டெக்ஸ் இந்த மாற்றத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் காயங்களின் ஆழத்தை வரைபடமாக்க அனுமதிக்கிறது.
CIN1 மற்றும் CIN2 நிலைகளில், டிஸ்பிளாஸ்டிக் செல்கள் பெரும்பாலும் எபிட்டிலியத்தின் அடித்தள அடுக்குகளில் உருவாகின்றன. வழக்கமான சைட்டோலாஜிக்கல் பரிசோதனையானது மேலோட்டமான செல்களை மட்டுமே கண்டறிந்து துல்லியத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் ஆழமான கட்டமைப்புகளை மதிப்பிடுவதன் மூலம் CiPLS இந்தத் தடையை மீறுகிறது.
சிபிஎல்எஸ் நுட்பம் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்க்கு முந்தைய புண்களை ஆக்கிரமிப்பு இல்லாத முறையில் முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கான திறனை வழங்குகிறது என்பதை ஆய்வு நிரூபிக்கிறது. மகளிர் மருத்துவ பரிசோதனைகளில் நடைமுறை பயன்பாட்டிற்கான முறையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து செம்மைப்படுத்துகின்றனர்.
Veja Tambem em News (TA)
பிளேஸ்டேஷன் 5 ப்ரோ விலை வீழ்ச்சி டிஜிட்டல் சில்லறை விற்பனையை துரிதப்படுத்துகிறது மற்றும் உலகளாவிய பங்குகளை நீக்குகிறது
புதிய ஆப்பிள் சிஸ்டம் புதுப்பிப்பு ஐபோன் பயனர்களுக்கான அவசர பணி நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துகிறது
ஏப்ரல் மாத பிஎஸ் பிளஸ் எசென்ஷியல் பட்டியலில் லார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலன் மற்றும் வாள் கலை ஆன்லைனில் கசிவு வெளிப்படுத்துகிறது
உற்பத்தியாளர்கள் ஜூம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவை மையமாகக் கொண்டு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன் புகைப்பட உணரிகளை மேம்படுத்துகின்றனர்
கேமராக்களை மையமாகக் கொண்டு புதிய Find X9 அல்ட்ரா மற்றும் ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன்களை வெளியிடுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை உற்பத்தியாளர் OPPO உறுதிப்படுத்துகிறது.
புதிய Xiaomi 18 Pro Max ஸ்மார்ட்போன் இரண்டு 200 MP கேமராக்கள் மற்றும் சமீபத்திய தலைமுறை செயலியை ஒருங்கிணைக்கிறது
ஆப்பிள் புதிய மடிக்கக்கூடிய ஐபோனை உருவாக்குகிறது மற்றும் பிராண்டின் 20 ஆண்டுகளைக் கொண்டாட சிறப்பு பதிப்பைத் தயாரிக்கிறது
எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எஸ்க்கு சிறந்த கிராபிக்ஸ் கொண்ட புதிய போர்ட்டபிள் பிளேஸ்டேஷனின் வன்பொருள் கசிவு
வால்ட் டிஸ்னி டிஜிட்டல் கேம்ஸ் சந்தையில் ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்த எபிக் கேம்களை முழுமையாக கையகப்படுத்துகிறது
மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனின் புதிய பதிப்பு குளிர்கால விளையாட்டு போட்டியாளர்களுக்கு தங்கப் பூச்சு தருகிறது
ஸ்மார்ட்போன்களில் ஆஃப்லைன் செயலாக்கத்திற்காக ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் நேட்டிவ் ஜெமினி நானோ 4 ஒருங்கிணைப்பைப் பெறுகிறது