当前位置:首页 > 芯闻号 > 美通社全球TMT
[导读]通过在旗舰型测序仪上提供标志性肿瘤学产品应用,因美纳致力于为客户提供覆盖更大规模、总成本更低的全景变异分析 美国加利福尼亚州圣迭戈2024年8月15日 /美通社/ -- 近日,全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳(纳斯达克股票代码:ILMN)宣布,已在 NovaSeq™ X 系...

通过在旗舰型测序仪上提供标志性肿瘤学产品应用,因美纳致力于为客户提供覆盖更大规模、总成本更低的全景变异分析

美国加利福尼亚州圣迭戈2024年8月15日 /美通社/ -- 近日,全球基因测序和芯片技术的领导者因美纳(纳斯达克股票代码:ILMN)宣布,已在 NovaSeq™ X 系列测序仪上扩展了肿瘤学产品应用。近几个月以来,因美纳开始在NovaSeq X 系列产品中提供新验证的高通量版TruSight™ Oncology 500 (TSO 500 HT),以及最新版的试剂盒化液体活检科研检测产品TruSight Oncology 500 ctDNA v2 (TSO 500 ctDNA v2)。这些检测产品首次在 NovaSeq X 系列上实现了全新的具有变革性意义的测序经济性、更快的测序运行时间和更大的批次规模,使实验室能够自如地扩大组织和液体活检样本的肿瘤检测研究。

因美纳扩展全景变异分析应用,赋能NovaSeq X用户


"我们很高兴能为客户提供因美纳的旗舰款肿瘤检测产品,这些产品现已在NovaSeq X上得到了全面的测试和支持,"因美纳首席商务官Everett Cunningham表示,"赋能实验室扩展这一成熟产品的使用,有助于推动CGP在临床肿瘤学研究中的应用,进一步推动精准肿瘤学的发展。"

全景变异分析(CGP)可在一次检测中从一个样本中评估所有变异类别中的数百个基因以及免疫肿瘤生物标志物,从而实现治疗选择研究。CGP越来越多地被纳入肿瘤学专业指南的推荐中。

与 NovaSeq 6000 基因测序仪相比,NovaSeq X 系列上的 TSO 500 HT 提升了通量,改善了测序经济性。因美纳还宣布将在本季度晚些时间把TSO 500 HT扩展至桌面式NextSeq 1000和NextSeq 2000测序仪。

NovaSeq X系列上的TSO 500 ctDNA v2可实现更快、更灵敏、更简化的液体活检CGP工作流,可使用微创血液样本进行实体瘤疗法选择研究,现已得到全面支持和验证。

Almac Diagnostic Services基因组服务全球副总裁Laura Knight表示:"作为新一代测序诊断和研究领域的领导者,Almac很高兴因美纳的TSO 500 ctDNAv2现已在NovaSeq X Plus测序仪上使用,以开展全景变异分析检测。NovaSeq X Plus的兼容性将基于血液的生物标志物分子分析提升到了新的水平。"

TSO 500 ctDNA v2的改进包括:测序经济性的突破;测序运行时间较前一版本缩短了约40%,从而实现了三天的总检测周转时间;以及更可持续的物流,可支持环境温度下的运输。

Laura Knight补充道:"凭借更高的通量、更快的周转时间以及优化的试剂经济性,Almac能够进一步加速肿瘤研究和诊断开发。我们认为,TSO500 ctDNA v2检测与NovaSeq X Plus强大的功能相结合,彰显了精准医学的变革性进步。"

-完-

关于 TruSight Oncology 500 产品组合

TSO 500产品组合是一项仅供科研使用的综合性泛癌种检测产品组合,可通过组织或液体(血液)活检进行全景变异分析。TSO 500 产品组合利用肿瘤样本中的 DNA 和 RNA(液体活检分析仅利用 DNA)来识别对癌症发生和进展至关重要的关键变异,如小 DNA 变异(单核苷酸变异,indels)、融合、剪接变异和拷贝数变异。此外,它还能评估关键基因组特征,如肿瘤突变负荷(TMB)、微卫星不稳定性(MSI)和同源重组缺陷(HRD)。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性声明。我们的业务可能受到以下重要因素的影响,这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中的结果存在实质性差异:(i) 开发、制造和推出新产品和服务所固有的挑战;(ii) 客户对新产品和服务的接受程度和满意度;(iii) 立法、监管和经济发展,以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中详述的其他因素,包括我们最近提交的 10-K 表和 10-Q 表,或在公开电话会议中披露的信息,电话会议的日期和时间已事先公布。我们没有义务,也不打算更新这些前瞻性声明,审查或确认分析师的预期,或提供有关本季度进展的中期报告或更新。

关于因美纳

因美纳公司致力于推动和激发基因组学的发展而不断改善人类健康。专注创新使我们成为全球基因测序和芯片技术的领导者,并为全球范围的科研、临床和应用市场客户提供专业服务。我们的产品广泛应用于生命科学、肿瘤学、生殖保健、农业及其他新兴领域。欲了解更多信息,请访问www.illumina.com.cn或关注因美纳微信公众号。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭