Sensores basados en FET abren camino a dispositivos de diagnóstico portátiles para detectar múltiples enfermedades
Por el equipo editorial de LabMedica en español Actualizado el 19 Dec 2024 |

En un mundo que se enfrenta a una amplia gama de desafíos sanitarios, desde virus que se propagan rápidamente hasta enfermedades crónicas y bacterias resistentes a los medicamentos, la demanda de pruebas de diagnóstico caseras rápidas, fiables y fáciles de usar es más crítica que nunca. Imaginemos un futuro en el que estas pruebas puedan realizarse en cualquier lugar, por cualquier persona, utilizando un dispositivo tan portátil como un reloj inteligente. Para que esto sea una realidad, deben desarrollarse microchips que puedan detectar concentraciones extremadamente bajas de virus o bacterias en el aire. Una nueva investigación muestra que es posible diseñar microchips capaces de identificar múltiples enfermedades a partir de una única muestra de tos o de aire y fabricarlos a gran escala.
Un equipo de investigadores de la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York (Brooklyn, Nueva York, EUA) ha presentado una tecnología revolucionaria que utiliza transistores de efecto de campo (FET), que son pequeños sensores electrónicos que detectan marcadores biológicos y los convierten en señales digitales. Esta tecnología presenta una alternativa a las pruebas químicas tradicionales basadas en el color, como las pruebas de embarazo caseras. La innovación permite obtener resultados más rápidos, realizar pruebas simultáneas para múltiples enfermedades y compartir datos al instante con los proveedores de atención médica. Los FET, ampliamente utilizados en la electrónica moderna, se están volviendo esenciales para el desarrollo de herramientas de diagnóstico. Estos dispositivos en miniatura se pueden adaptar como biosensores para detectar patógenos o biomarcadores específicos en tiempo real, eliminando la necesidad de etiquetas químicas o largos procedimientos de laboratorio. Al convertir las interacciones biológicas en señales eléctricas mensurables, los biosensores basados en FET proporcionan una plataforma de diagnóstico rápida y versátil.
Los avances recientes han mejorado drásticamente la sensibilidad de los biosensores FET, lo que les permite detectar concentraciones tan pequeñas como niveles femtomolares, o una cuatrillónésima parte de un mol, mediante la incorporación de materiales como nanocables, óxido de indio y grafeno. Sin embargo, a pesar de su potencial, los sensores FET aún se enfrentan a un obstáculo importante: el desafío de detectar múltiples patógenos o biomarcadores simultáneamente en un solo chip. Los métodos existentes, como la aplicación de biorreceptores como anticuerpos a la superficie del FET, carecen de la precisión y la escalabilidad necesarias para tareas de diagnóstico complejas. Para superar esto, los investigadores están explorando nuevas técnicas para modificar las superficies de los FET, lo que permitiría que cada transistor en un chip detecte un biomarcador diferente, lo que permitiría la detección paralela de múltiples patógenos.
Una solución prometedora es la litografía por sonda de barrido térmico (tSPL), una tecnología de vanguardia que permite la creación de patrones químicos precisos en un chip recubierto de polímero. Este proceso permite la funcionalización de FET individuales con diferentes biorreceptores, como anticuerpos o aptámeros, a resoluciones de hasta 20 nanómetros, lo que coincide con el tamaño de los transistores modernos. Al permitir modificaciones altamente selectivas de cada transistor, este método podría crear sensores basados en FET capaces de detectar una amplia gama de patógenos en un solo chip con una sensibilidad excepcional. En las pruebas, los sensores FET funcionalizados mediante tSPL demostraron un rendimiento notable, detectando tan solo 3 concentraciones atmolares (aM) de proteínas de pico de SARS-CoV-2 e identificando tan solo 10 partículas de virus vivos por mililitro, todo ello al tiempo que distinguieron entre varios tipos de virus, incluida la gripe A.
La capacidad de detectar con precisión cantidades tan minúsculas de patógenos con una alta especificidad es un paso crucial hacia el desarrollo de dispositivos de diagnóstico portátiles para diversos entornos, desde hospitales hasta hogares. A medida que la tecnología de semiconductores continúa avanzando, se hace cada vez más factible integrar miles de millones de FET a escala nanométrica en microchips. Un enfoque universal y escalable para funcionalizar las superficies de FET con precisión a escala nanométrica permitiría la creación de herramientas de diagnóstico avanzadas capaces de detectar múltiples enfermedades en tiempo real con una velocidad y precisión inigualables, lo que podría revolucionar la atención médica moderna. Tras el estudio publicado en la revista Nanoscale, el equipo de investigación se centra ahora en el desarrollo de dispositivos de diagnóstico portátiles y domésticos que puedan detectar enfermedades.
“Este estudio abre nuevos horizontes en el campo de la biodetección”, afirmó Elisa Riedo, profesora de Tandon en la Universidad de Nueva York. “Los microchips, la columna vertebral de los teléfonos inteligentes, las computadoras y otros dispositivos inteligentes, han transformado la forma en que las personas se comunican, se entretienen y trabajan. De manera similar, hoy en día, nuestra tecnología permitirá que los microchips revolucionen la atención médica, desde el diagnóstico médico hasta la salud ambiental”.
Últimas Tecnología noticias
- Primera tecnología reconoce biomarcadores de enfermedades directamente en sangre menstrual presente en compresas
- Pequeños sensores microláser con capacidad de biodetección supercargada permiten diagnóstico temprano de enfermedades
- Algoritmos predictivos avanzados identifican pacientes con cáncer no diagnosticado
- Algoritmo de firma de luz permite diagnósticos médicos más rápidos y precisos
- Tecnología de microchip desechable podría detectar selectivamente VIH en muestras de sangre completa
- Dispositivo microfluídico Dolor en un Chip determina tipos de dolor crónico desde muestras de sangre
- Innovador sensor fluorométrico sin etiquetas permite detección más sensible del ARN viral
- Teléfonos inteligentes podrían diagnosticar enfermedades mediante escáneres infrarrojos
- Nueva tecnología de sensores permite diagnóstico temprano de trastornos metabólicos y cardiovasculares
- Avance en impresión 3D permite desarrollo a gran escala de diminutos dispositivos microfluídicos
- Plataforma de sensores en papel transforma diagnóstico cardíaco
- Estudio explora impacto de pruebas POC en el futuro de los diagnósticos
- Sensor económico de respuesta rápida permite detección temprana y precisa del cáncer de pulmón
- Nanotecnología para diagnósticar cáncer de cuello uterino podría sustituir pruebas de Papanicolaou
- Plataforma de laboratorio en chip agilizar diagnóstico del cáncer
- Plataforma de biosensores detecta simultáneamente vitamina C y SARS-CoV-2
Canales
Química Clínica
ver canal
Herramienta de diagnóstico portátil utiliza bioluminiscencia para detectar virus POC
Los diagnósticos en el punto de atención se han convertido en herramientas cruciales en muchos hogares, permitiendo a las personas medir la glucemia, realizar pruebas de embarazo e incluso... Más
Prueba de madurez pulmonar con IA identifica recién nacidos con mayor riesgo de dificultad respiratoria
Cada año, aproximadamente 300.000 bebés nacen en Estados Unidos entre las 32 y 36 semanas de gestación, según datos nacionales de salud. Este grupo presenta un riesgo elevado de dificultad respiratoria,... Más
Análisis de sangre con IA detecta cáncer de ovario
El cáncer de ovario se ubica como la quinta causa principal de muerte por cáncer en mujeres, debido principalmente a diagnósticos en etapas tardías. Si bien más del 90... Más
Ensayo automatizado y descentralizado de NGS de ADNlc identifica alteraciones en tumores sólidos avanzados
Los análisis actuales de ADN libre circulante (ADNlc) suelen estar centralizados, lo que requiere un manejo y transporte especializados de las muestras. La introducción de un sistema de secuenciación flexible... MásDiagnóstico Molecular
ver canal
Firma genética única basada en sangre diagnostica enfermedad de Parkinson
La enfermedad de Parkinson se reconoce principalmente por su impacto en el sistema nervioso central. Los avances científicos recientes han centrado la atención en comprender la participación... Más
Huella molecular de sensibilidad a insulina podría diagnosticar diabetes antes de su desarrollo
La insulina es una hormona esencial para regular los niveles de azúcar en sangre, y su disfunción es un factor clave en el desarrollo de la diabetes. La resistencia a la insulina, una condición... MásHematología
ver canal
Prueba de cartucho desechable ofrece resultados de hemograma rápidos y precisos
El hemograma completo (HC) es una de las pruebas de laboratorio más solicitadas, crucial para diagnosticar enfermedades, monitorear terapias y realizar exámenes de salud rutinarios.... Más
Primera prueba de monitorización de heparina POC proporciona resultados rápidos
La dosificación de heparina requiere un manejo cuidadoso para evitar complicaciones hemorrágicas y de coagulación. En situaciones de alto riesgo, como la oxigenación por membrana... MásInmunología
ver canal
Dispositivo innovador analiza función inmunitaria de recién nacidos con una gota de sangre
Los bebés prematuros son muy susceptibles a enfermedades graves y potencialmente mortales, como la sepsis y la enterocolitis necrosante (ECN). La sepsis neonatal, una infección del torrente... Más
Prueba de células madre predice resultado del tratamiento en cáncer de ovario resistente al platino
El cáncer de ovario epitelial suele responder inicialmente a la quimioterapia, pero con el tiempo, el tumor desarrolla resistencia a la terapia, lo que provoca su recrecimiento. Esta resistencia... MásMicrobiología
ver canal
Prueba rápida junto al paciente predice sepsis con más de 90 % de precisión
La sepsis es una respuesta grave a una infección que provoca que el sistema inmunitario ataque los propios órganos y tejidos del cuerpo, lo que puede provocar insuficiencia orgánica... Más
Nuevo análisis de sangre detecta hasta cinco enfermedades infecciosas en punto de atención
Los investigadores han desarrollado un prototipo de ensayo de flujo continuo capaz de detectar hasta cinco infecciones diferentes, cuyos resultados pueden analizarse y transmitirse rápidamente mediante... MásPatología
ver canal
Microscopio doble de metalentes de alta resolución mejora capacidades diagnósticas
Las metalentes representan un avance revolucionario en la tecnología óptica. A diferencia de los objetivos de microscopio tradicionales, que se basan en superficies de vidrio curvadas, las metalentes utilizan... Más
Tecnología de tinción virtual abre camino al diagnóstico patológico no invasivo
Durante más de 200 años, la patología tradicional se ha basado en la técnica de examinar tejidos cancerosos al microscopio, un método que solo proporciona cortes transversales... MásIndustria
ver canal
Danaher y AstraZeneca desarrollan diagnósticos de próxima generación basados en IA
Danaher Corporation (Washington, DC, EUA) ha firmado un acuerdo con AstraZeneca (Cambridge, Reino Unido) para desarrollar y comercializar nuevas herramientas y pruebas de diagnóstico destinadas... Más