• Home
  • Química
  • Astronomía
  • Energía
  • Naturaleza
  • Biología
  • Física
  • Electrónica
  •  Science >> Ciencia >  >> Química
    Sensores portátiles innovadores para la detección de peróxido de hidrógeno
    Esquema y aplicación del H2 visual y electroquímico portátil O2 sensores. a–c) Ilustración esquemática y curva de calibración correspondiente del visual portátil H2 O2 Detección basada en papel de prueba. d–f) Ilustración esquemática y curva de calibración correspondiente del H2 electroquímico portátil O2 sintiendo. g, h) Medición de H2 O2 liberado de células HeLa con sensores visuales y electroquímicos portátiles. Barra de escala = 1,0 cm. i) Comparación de H2 O2 concentraciones medidas con el sensor colorimétrico portátil, el espectrofotómetro UV-vis, el sensor electroquímico portátil y la estación de trabajo electroquímica, respectivamente. Crédito:Microsistemas y nanoingeniería (2023). DOI:10.1038/s41378-023-00623-y

    En un estudio publicado en la revista Microsystems &Nanoengineering , investigadores de la Universidad Politécnica Northwestern (NPU) han revelado un gran avance en la detección de peróxido de hidrógeno H2 O2 , un biomarcador vital en procesos biológicos, con el desarrollo de sensores portátiles de doble función basados ​​en hidrogeles de Pt-Ni.



    Estos sensores, expertos en detección colorimétrica y electroquímica, están preparados para revolucionar la atención sanitaria personalizada.

    Los innovadores hidrogeles de Pt-Ni, sintetizados mediante un sencillo proceso de correducción, son parte integral de un nuevo método para obtener H2 O2 detección. Estos hidrogeles, con su estructura única de redes de nanocables y nanohojas arrugadas, proporcionan una vasta superficie crucial para la biodetección. Al demostrar importantes actividades electrocatalíticas y similares a la peroxidasa, permiten la detección colorimétrica y electroquímica de H2 O2 .

    El enfoque colorimétrico implica un cambio de color visible en el hidrogel tras la interacción con H2 O2 , medible mediante espectros de absorción UV-visible, con un tiempo de respuesta rápido. La detección electroquímica se confirma mediante voltamperometría cíclica, destacando la eficacia de los hidrogeles en H2 O2 reducción.

    Los hallazgos clave incluyen un límite de detección bajo para los métodos colorimétricos (0,030 μM) y electroquímicos (0,15 μM), amplios rangos de linealidad, excelente estabilidad a largo plazo de hasta 60 días y excelente selectividad, esencial para obtener H2 preciso. /sub> O2 medición en muestras complejas.

    Además, el rendimiento de los sensores en la detección de H2 O2 de las células HeLa se alinea estrechamente con los métodos espectrofotométricos y electroquímicos estándar, lo que confirma su potencial para aplicaciones prácticas.

    Estos H2 portátiles O2 Los sensores representan un avance significativo en el campo de la monitorización de la salud. Su simplicidad, sensibilidad y selectividad los hacen ideales para diagnósticos en el lugar de atención, ofreciendo una nueva vía para la atención médica personalizada.

    Estos dispositivos, con su potencial para una fácil integración en la vida diaria, podrían revolucionar la forma en que monitoreamos y gestionamos las condiciones de salud, allanando el camino para aplicaciones más amplias en diagnóstico médico y monitorización terapéutica.

    Más información: Guanglei Li et al, Detección visual y electroquímica portátil de la liberación de peróxido de hidrógeno de células vivas basada en hidrogeles de Pt-Ni de doble función, Microsistemas y nanoingeniería (2023). DOI:10.1038/s41378-023-00623-y

    Información de la revista: Microsistemas y Nanoingeniería

    Proporcionado por la Academia China de Ciencias




    © Ciencia https://es.scienceaq.com