{"id":34446,"date":"2022-09-01T04:13:10","date_gmt":"2022-09-01T09:13:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-bosque-de-nanocables\/"},"modified":"2022-09-01T04:13:10","modified_gmt":"2022-09-01T09:13:10","slug":"proxima-generacion-bosque-de-nanocables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-bosque-de-nanocables\/","title":{"rendered":"Pr\u00f3xima generaci\u00f3n: Bosque de nanocables"},"content":{"rendered":"<p> <strong>Dispositivo: <\/strong>Investigadores de la Universidad de Tel-Aviv han desarrollado un dispositivo, basado completamente en nanocables, que puede recolectar y separar prote\u00ednas espec\u00edficas para su an\u00e1lisis en sangre u orina. &nbsp; La estrategia se basa en dos conjuntos de nanocables integrados en un solo chip. Primero, los anticuerpos adheridos a un &ldquo;bosque&rdquo; de nanocables de silicio verticales (o nanopostes) recolectan y concentran prote\u00ednas de una gota de muestra del paciente, mientras que las c\u00e9lulas y prote\u00ednas no deseadas se eliminan. Luego, las prote\u00ednas concentradas se lavan del bosque de nanocables a un conjunto de sensores de nanocables, tambi\u00e9n cubiertos con anticuerpos dirigidos a la prote\u00edna de inter\u00e9s, que convierten la uni\u00f3n de la prote\u00edna en una se\u00f1al el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p> En aproximadamente 10 minutos, el chip puede detectar prote\u00ednas en una concentraci\u00f3n alta, alrededor de 0,4 micromolar. El dispositivo tambi\u00e9n se puede manipular con dos conjuntos de anticuerpos, lo que permite a los cient\u00edficos detectar dos prote\u00ednas en una muestra. En un trabajo publicado el mes pasado (2 de agosto) en <em>Nano Letters<\/em>, el dispositivo&rsquo;s&#8230;<\/p>\n<p> <strong>Novedades: <\/strong>El mayor avance aqu\u00ed es usar cables de silicio como pieza de recolecci\u00f3n y detecci\u00f3n, dijo Eric Lagally, recientemente de la Universidad de Columbia Brit\u00e1nica, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. El trabajo anterior hab\u00eda realizado estos pasos por separado. El estudio actual une el trabajo realizado en nanoposts y nanocables y muestra que se pueden hacer algunos experimentos bastante elegantes, dijo Lagally.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de permitir la recolecci\u00f3n y detecci\u00f3n de prote\u00ednas de inter\u00e9s en un dispositivo, el chip de nanocables Tambi\u00e9n incorpora el paso clave de la desalinizaci\u00f3n. Las altas concentraciones de sal interferir\u00e1n con la capacidad de los nanosensores para transformar la uni\u00f3n de prote\u00ednas en una se\u00f1al el\u00e9ctrica, explic\u00f3 Amy Herr, quien investiga biosensores basados en microfluidos en la Universidad de California, Berkeley, pero no particip\u00f3 en el proyecto. El bosque de recolecci\u00f3n de nanocables evita este problema desalinizando la muestra a medida que concentra las prote\u00ednas, proporcionando una muy buena compatibilidad entre las diferentes funciones entre la preparaci\u00f3n anterior y la modalidad de detecci\u00f3n posterior, dijo Herr.<\/p>\n<p> &nbsp;<\/p>\n<p> Im\u00e1genes de micrograf\u00eda electr\u00f3nica de barrido del bosque de nanocables. Cr\u00e9dito: Laboratorio Patolsky <\/p>\n<p> &nbsp;<\/p>\n<p> <strong>Importancia:<\/strong> El uso de anticuerpos para atacar prote\u00ednas espec\u00edficas hace que la estrategia sea f\u00e1cilmente aplicable a una variedad de prote\u00ednas posibles. Idealmente, el uso de estos dispositivos para medir los niveles de prote\u00edna en la sangre y la orina har\u00eda que el diagn\u00f3stico de enfermedades, desde ataques al coraz\u00f3n (al detectar los niveles de la prote\u00edna troponina T) hasta el c\u00e1ncer de pr\u00f3stata (al detectar el PSA), fuera r\u00e1pido y f\u00e1cil.<\/p>\n<p> El hecho de que sea una detecci\u00f3n electr\u00f3nica tambi\u00e9n es muy bueno, se\u00f1al\u00f3 Herr, porque esto reduce el equipo, como pantallas de im\u00e1genes, necesario para leer la concentraci\u00f3n de prote\u00edna de una muestra biol\u00f3gica. Esto simplifica la aplicaci\u00f3n de sensores en un entorno cl\u00ednico y, en teor\u00eda, hace que sea m\u00e1s barato y f\u00e1cil de usar.<\/p>\n<p> <strong>Necesita mejorar: <\/strong>Aunque la estrategia es prometedora, los investigadores tienen un largo camino por recorrer para averiguar el rendimiento, dijo Herr. El chip basado en bosques de nanocables a\u00fan no est\u00e1 listo para diagnosticar nada. Har\u00e1 falta m\u00e1s trabajo para demostrar que el chip puede detectar prote\u00ednas en una amplia variedad de muestras humanas y detectar de manera consistente un estado de enfermedad espec\u00edfico, explic\u00f3 Herr.<\/p>\n<p> Lagally estuvo de acuerdo en que se deben superar varios obst\u00e1culos antes de que los chips est\u00e9n disponibles. listo para uso diagn\u00f3stico. Actualmente, los anticuerpos est\u00e1n unidos a los nanocables mediante un enlace de silano d\u00e9bil. Es f\u00e1cil unir los anticuerpos mediante enlaces de silano, dijo Lagally, pero estos enlaces tambi\u00e9n tienen tendencia a oxidarse. Los enlaces se desmoronan con el tiempo y los anticuerpos vuelven a salir de los nanopostes en el transcurso del d\u00eda. Sin embargo, esto se puede remediar f\u00e1cilmente mediante el uso de diferentes pasos qu\u00edmicos para unir covalentemente los anticuerpos, dijo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la estrategia actual para aplicar una muestra, como sangre, al chip puede limitar su capacidad. para detectar prote\u00ednas raras en peque\u00f1os vol\u00famenes, se\u00f1al\u00f3 Lagally. En lugar de hacer fluir una muestra sobre el chip, los investigadores dejan caer la muestra, lo que significa que si una prote\u00edna es lo suficientemente rara, es posible que no haya suficiente en una gota para alcanzar el l\u00edmite de detecci\u00f3n del chip, dijo Lagally. Aunque el chip es capaz de dar una lectura de prote\u00ednas de alta concentraci\u00f3n en 10 minutos, las prote\u00ednas de baja concentraci\u00f3n tardar\u00e1n mucho m\u00e1s en adherirse a los anticuerpos en cantidades suficientes para ser detectadas. Se\u00f1al\u00f3 que hacer fluir vol\u00famenes de muestra m\u00e1s grandes sobre el chip podr\u00eda resolver este problema.<\/p>\n<p> <strong>V. Krivitsky et al., Dispositivos de preconcentraci\u00f3n, separaci\u00f3n y filtrado biomolecular en chip basados en bosques con nanocables de Si: los nanocables lo hacen todo, <em>Nano Letters<\/em><\/strong><strong>, doi: 10.1021\/nl3021889, 2012 .<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h2>Hazte miembro de<\/h2>\n<p>Recibe acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dispositivo: Investigadores de la Universidad de Tel-Aviv han desarrollado un dispositivo, basado completamente en nanocables, que puede recolectar y separar prote\u00ednas espec\u00edficas para su an\u00e1lisis en sangre u orina. &nbsp; La estrategia se basa en dos conjuntos de nanocables integrados en un solo chip. 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