Rozwój innowacyjnych metod diagnostycznych ospy małpiej postępuje w szybkim tempie, odpowiadając na potrzeby dokładniejszego, szybszego i bardziej dostępnego wykrywania wirusa. Te przełomowe technologie mają potencjał znacznego poprawienia możliwości diagnostycznych, szczególnie w regionach o ograniczonej infrastrukturze laboratoryjnej1.
Technologia CRISPR w diagnostyce ospy małpiej
Systemy oparte na technologii CRISPR-Cas stanowią jedną z najbardziej obiecujących innowacji w diagnostyce molekularnej. Technika CRISPR-Cas polega na precyzyjnym cięciu DNA wirusa ospy małpiej przez białko Cas12, co umożliwia bardzo specyficzne wykrywanie materiału genetycznego2. W odpowiedzi na obecną epidemię zostały opracowane systemy diagnostyczne CRISPR specjalnie dla wykrywania wirusa ospy małpiej1.
Badania wykazują, że podejście wykorzystujące bakteryjny system CRISPR/Cas12a w połączeniu z nanopore sensing może dostarczyć niezawodne wyniki pozytywne w próbkach zawierających wirus ospy małpiej, zachowując jednocześnie wysoką specyficzność3. Całkowity czas wykrywania celu wynosi od 32 do 55 minut, w zależności od stężenia wirusa3.
Metody izotermalne – technologia LAMP
Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) to technika izotermalna, która należy do najbardziej obiecujących metod szybkiego wykrywania wirusa ospy małpiej1. Główną zaletą metod izotermalnych jest to, że nie wymagają skomplikowanych termocyklerów potrzebnych w standardowych testach PCR, co czyni je bardziej dostępnymi w warunkach o ograniczonych zasobach1.
Nowoczesne platformy łączące prostą puryfikację kwasów nukleinowych bez zasilania z liofilizowaną kolorometryczną technologią LAMP mogą osiągnąć wydajność analityczną na poziomie PCR z dala od scentralizowanych laboratoriów4. Te systemy nie wymagają specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, łańcucha chłodniczego ani wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego4.
Sekwencjonowanie całego genomu
Sekwencjonowanie całego genomu (WGS) reprezentuje szczyt technologii sekwencjonowania nowej generacji i stanowi najdokładniejszą metodę rozróżniania wirusa ospy małpiej od innych ortopokswirusów56. Ta technologia oferuje znacznie szerszy zakres wykrywania patogenów niż inne metody diagnostyki molekularnej6.
WGS ma kluczowe znaczenie nie tylko dla diagnostyki, ale także dla nadzoru epidemiologicznego i śledzenia ewolucji wirusa. Pozwala na identyfikację nowych lub zmodyfikowanych wirusów oraz charakterystykę genetyczną szczepów7. Sekwencjonowanie genomu w połączeniu z metodami PCR umożliwia zarówno niezawodne wykrywanie, jak i analizę epidemiologiczną rozwijających się szczepów ospy małpiej8.
Nowe platformy molekularne
Rozwój przenośnych platform diagnostyki molekularnej otwiera nowe możliwości w wykrywaniu ospy małpiej i innych chorób. Jedna z takich platform wykazała analityczną granicę wykrywalności na poziomie 100 kopii genomu na reakcję dla wirusa ospy małpiej, skutecznie odróżniając go od innych ortopokswirusów, wirusa opryszczki pospolitej i wirusa ospy wietrznej9.
Walidacja kliniczna na 164 próbkach, w tym 51 pozytywnych przypadkach ospy małpiej, wykazała 96,1% czułości i 100% specyficzności dla ortopokswirusów oraz 94,1% czułości i 100% specyficzności dla wirusa ospy małpiej9. Platforma ta może wykrywać także inne patogeny, co czyni ją użyteczną w diagnostyce różnicowej4.
Rozwój testów antygenowych
Pomimo intensywnych prac nad rozwojem szybkich testów antygenowych (RDT) dla ospy małpiej, obecnie dostępne testy nie spełniają minimalnych wymagań diagnostycznych10. Systematyczny przegląd dostępnych publikacji wykazał, że spośród trzech testów RDT poddanych niezależnej ocenie, ogólna czułość kliniczna wahała się od 0 do 10,34%, podczas gdy specyficzność kliniczna wynosiła 100% dla wszystkich testów10.
Przyszłe kierunki rozwoju
Przyszłość diagnostyki ospy małpiej koncentruje się na rozwijaniu technologii, które łączą wysoką dokładność z łatwością użycia i dostępnością. Kluczowym celem jest stworzenie testów, które mogą być wykonywane bez specjalistycznego przeszkolenia i skomplikowanego sprzętu3.
Oczekuje się, że nowe dowody będą wspierać oceny ekspertów regulacyjnych i mogą pomóc w wytycznych dla procesu prekwalifikacji testów POC dla ospy małpiej11. Integracja zarówno testów fenotypowych, jak i genotypowych dla wykrywania i charakteryzacji ospy małpiej będzie kluczowa dla adaptacyjnej odpowiedzi zdrowia publicznego12.
Rozwój diagnostyki musi także uwzględniać potrzeby różnych regionów świata, szczególnie tych o ograniczonej infrastrukturze medycznej. Organizacje międzynarodowe kontynuują wspieranie badań i rozwoju nowych metod leczenia, które muszą być pilnie zwiększone, aby zaspokoić potrzeby osób dotkniętych chorobą i przygotować się na dalszą eskalację obecnej epidemii13.













