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Updated: Jan 7, 2026

Hollow Microneedle-based Sensor for Multiplexed Transdermal Electrochemical Sensing
Published on: June 1, 2012
Avance en la determinación continua de lactato en suero humano no tratado: biosensor amperométrico basado en
Álvaro Jesús Sainz-Calvo1, Alfonso Sierra-Padilla1, Dolores Bellido-Milla1
1Institute of Research on Electron Microscopy and Materials (IMEYMAT), Department of Analytical Chemistry, Faculty of Sciences, Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR), University of Cadiz, Campus Universitario de Puerto Real, Polígono del Río San Pedro S/N, 11510, Puerto Real, Cádiz, Spain.
Este estudio presenta un novedoso biosensor amperométrico para el monitoreo de lactato, superando los problemas de saturación enzimática comunes en muestras biológicas. El sensor desarrollado, integrado en una celda microfluídica impresa en 3D, ofrece una determinación confiable de lactato en tiempo real en suero humano.
Área de la Ciencia:
- Electroquímica
- Biosensado
- Ingeniería Biomédica
Sus antecedentes:
- La saturación enzimática es un desafío significativo en la biosensación de lactato debido a las altas concentraciones de analito en muestras biológicas.
- El desarrollo de biosensores estables y sensibles es crucial para el monitoreo preciso de lactato en diagnósticos clínicos.
Objetivo del estudio:
- Fabricar un biosensor amperométrico robusto para la determinación de lactato que minimice la saturación enzimática.
- Integrar el biosensor en una celda microfluídica impresa en 3D para el monitoreo en tiempo real en sistemas de flujo.
Principales métodos:
- Fabricación de un biosensor amperométrico utilizando un transductor Sonogel-carbono con lactato oxidasa inmovilizado y recubrimientos de multipolímeros.
- Desarrollo de una celda microfluídica de tereftalato de polietileno y glicol (PETG) mediante impresión 3D.
- Prueba del rendimiento del biosensor con varios interferentes y en muestras de suero humano real.
Principales resultados:
- El biosensor exhibió buena sensibilidad (1,74 µA mM⁻¹ cm⁻²) dentro de un rango lineal fisiológico (0,2-20 mM).
- Se observó una interferencia insignificante de especies electroactivas comunes que se encuentran en fluidos biológicos.
- El sistema microfluídico impreso en 3D demostró un monitoreo confiable de lactato en flujo, correlacionándose bien con los métodos estándar.
Conclusiones:
- El biosensor amperométrico microfluídico propuesto aborda eficazmente la saturación enzimática para mejorar el monitoreo de lactato.
- El sistema muestra potencial como una herramienta confiable y en tiempo real para aplicaciones biomédicas, particularmente en el análisis de suero humano.
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