{"id":138,"date":"2012-09-19T09:10:22","date_gmt":"2012-09-19T14:10:22","guid":{"rendered":"http:\/\/biomateriales.org\/blog\/?p=138"},"modified":"2012-10-08T08:39:32","modified_gmt":"2012-10-08T13:39:32","slug":"crean-nuevo-biosensor-para-detectar-la-glucosa-en-la-saliva-y-las-lagrimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biomateriales.org\/blog\/2012\/09\/crean-nuevo-biosensor-para-detectar-la-glucosa-en-la-saliva-y-las-lagrimas\/","title":{"rendered":"Biosensor detecta glucosa en la saliva"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/Sensor-glucosa1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-139\" title=\"Sensor-glucosa1\" src=\"http:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/Sensor-glucosa1-300x231.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"231\" srcset=\"https:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/Sensor-glucosa1-300x231.jpg 300w, https:\/\/biomateriales.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/Sensor-glucosa1.jpg 765w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Los investigadores han creado un nuevo tipo de biosensor que puede detectar concentraciones diminutas de glucosa en la saliva, las l\u00e1grimas y la orina. El sensor puede ser fabricado a bajo costo ya que no requiere muchos pasos de procesamiento para la detecci\u00f3n.<\/p>\n<p>El sensor es una forma inherentemente no-invasiva para estimar el contenido de glucosa en el cuerpo. Esto debido a que puede detectar la glucosa en la saliva y las l\u00e1grimas en una plataforma que eventualmente podr\u00eda ayudar a eliminar o reducir la frecuencia del uso de los pinchazos para las pruebas de diabetes.<\/p>\n<p>Los resultados se detallan en un art\u00edculo que se publica esta semana en la revista\u00a0<em>Advanced Functional Materials<\/em>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los sensores normalmente miden la glucosa en sangre y muchos no son capaces de detectar la glucosa en las l\u00e1grimas y la saliva.<\/p>\n<p>El sensor tiene tres partes principales: las capas de nanol\u00e1minas que asemejan peque\u00f1os p\u00e9talos de rosas hechos de un material llamado grafeno, que es una pel\u00edcula de un solo \u00e1tomo de carbono de espesor; las nanopart\u00edculas de platino, y la enzima glucosa oxidasa.<\/p>\n<p>Cada p\u00e9talo contiene unas pocas capas de grafeno apiladas. Los bordes de los p\u00e9talos tienen enlaces qu\u00edmicos\u00a0colgantes incompletos, defectos que pueden adherirse a las nanopart\u00edculas de platino. Los electrodos se forman mediante la combinaci\u00f3n de los nanop\u00e9talos y las nanopart\u00edculas de platino. Entonces, la glucosa oxidasa se adhiere a las nanopart\u00edculas de platino y la enzima convierte la glucosa en per\u00f3xido lo que genera una se\u00f1al en el electrodo.<\/p>\n<p>Por lo general, cuando se quiere hacer un biosensor nanoestructurado se tienen que utilizar una gran cantidad de pasos de procesamiento antes de llegar al biosensor final. En este caso los p\u00e9talos pueden ser cultivados en casi cualquier superficie, y no es necesario utilizar alguno de estos pasos, por lo que podr\u00eda ser ideal para su comercializaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de las pruebas de diabetes, la tecnolog\u00eda puede ser utilizada para detectar una variedad de compuestos qu\u00edmicos para las pruebas de otras condiciones m\u00e9dicas.<\/p>\n<p>En este caso se utiliza la enzima glucosa oxidasa \u00a0que est\u00e1 orientada para la diabetes pero pudiera intercambiarse esa enzima, por ejemplo, por glutamato oxidasa para medir el neurotransmisor glutamato y poder diagnosticar el Parkinson y el Alzheimer, o la etanol oxidasa para monitorear los niveles de alcohol en un alcohol\u00edmetro. Es muy vers\u00e1til, r\u00e1pido y port\u00e1til.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los autores, la tecnolog\u00eda es capaz de detectar glucosa en concentraciones tan bajas como 0,3 micromolar, mucho m\u00e1s sensibles que otros biosensores electroqu\u00edmicos basados en nanotubos de carbono de grafeno o grafito, y nanopart\u00edculas met\u00e1licas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s el sensor es capaz de distinguir entre la glucosa y las se\u00f1ales de otros compuestos que a menudo causan interferencia en los sensores como el \u00e1cido \u00farico, el \u00e1cido asc\u00f3rbico y el acetaminofeno, que se encuentran com\u00fanmente en la sangre. A diferencia de la glucosa, estos otros son compuestos electroactivos, lo que significa que a diferencia de la glucosa generan una se\u00f1al el\u00e9ctrica sin la presencia de la enzima.<\/p>\n<p><strong>Referencia<\/strong><\/p>\n<p>Jonathan C. Claussen, Anurag Kumar, David B. Jaroch, M. Haseeb Khawaja, Allison B. Hibbard, D. Marshall Porterfield, Timothy S. Fisher.\u00a0<strong>Nanostructuring Platinum Nanoparticles on Multilayered Graphene Petal Nanosheets for Electrochemical Biosensing<\/strong>.\u00a0<em>Advanced Functional Materials<\/em>, 2012; DOI:\u00a0<a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1002\/adfm.201200551\" target=\"_blank\">10.1002\/adfm.201200551<\/a><\/p>\n<p>Fuente:\u00a0bioblogia.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores han creado un nuevo tipo de biosensor que puede detectar concentraciones diminutas de glucosa en la saliva, las l\u00e1grimas y la orina. El sensor puede ser fabricado a bajo costo ya que no requiere muchos pasos de procesamiento para la detecci\u00f3n. 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