El sensor de nanotetherball es uno de los métodos recientemente descubiertos para detectar glucosa en el cuerpo humano. Este sensor ha captado la atención de la comunidad médica especializada en diabetes debido a sus métodos y su alta sensibilidad. Su nombre proviene de su diseño, similar al de una pequeña pelota de tetherball cúbica . Las nanomáquinas llevan más de dos décadas en la industria de los biosensores y han desempeñado diversas funciones beneficiosas para los pacientes diabéticos. A pesar de la gran cantidad de mecanismos optoelectrónicos disponibles en el mercado, desde un punto de vista físico y químico, la fibra óptica de nanomáquina ofrece muchas ventajas sobre otros tipos. [ 1 ]
Estas ventajas incluyen su detección remota in situ o real; su longitud de onda posee el mayor grado de selectividad , con alta capacidad de información y análisis mediante multicanales de amplia capacidad para detectar reactivos que no responden en estructuras eléctricas . Los cubos se basan en la estructura de tetherball e implican la manipulación de pequeñas cantidades de láseres en microcanales mediante nanotetherballs. El proceso de nanotetherball tiene el potencial de ser el más fiable en la acumulación de información. Declaraciones médicas que enfatizan cómo la máquina se compara con otros procesos de almacenamiento y recuperación de datos digitales , para determinar con exactitud cuán eficaz es la máquina en el procesamiento de los datos detectados y cómo utilizarlos. La información recopilada será útil para la formulación de tratamientos más prácticos que los que proporcionan otras máquinas bioópticas digitales. [ 2 ]
Modelo
Este nuevo biosensor es más sensible que otros en dos aspectos muy importantes: los sensores de glucosa necesitan al menos seis veces más glucosa para producir un indicador, y el sensor original puede detectar una mayor variedad de glucosa, lo que significa que puede utilizarse para diversas funciones. Se ha invertido mucho trabajo en el desarrollo de la configuración óptima del electrodo para satisfacer las necesidades de biodetección. Esta estructura se funcionaliza aún más para completar el proceso de fabricación del biosensor. Un sustrato de platino de paredes múltiples , funcionalizado posteriormente mediante oxidación , ayuda a permitir la efectividad en el control de las enzimas glucosa oxidasa . Los extremos abiertos de los nanotubos , que están carboxilados (CNT), se utilizan para el control de las enzimas y la detección de señales monitorizada por el sustrato de platino, que proporciona la plataforma de transducción real . Este biosensor de MWNT funcionalizado con glucosa oxidasa se utilizó para detectar diversas cantidades de glucosa. En dispositivos como estos, los CNT desempeñan una doble función: como sustrato para la unión de moléculas biológicamente significativas y como componente transductor del biosensor.
Recursos
- ↑ Venere, E. (2009). Detección precisa de glucosa mediante un biosensor de nanobolas de anclaje. Londres, Reino Unido. Medical News Today. http://www.medicalnewstoday.com/articles/136508.php
- ↑ Merhari, L. (2009). Nanocompuestos híbridos para nanotecnología: aplicaciones electrónicas, ópticas, magnéticas y biomédicas. Nueva York, NY. Springer. pág. 36
- Biosensores
- Pruebas médicas