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	<title>Comentarios en: Nanobiosensores ópticos</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/04/17/nanobiosensores-opticos/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:32:26 +0000</pubDate>
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		<title>Por: carlos teofilo</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/04/17/nanobiosensores-opticos/#comment-15102</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
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					<description>onda evanescesente</description>
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</p>
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		<title>Por: Guillermo Serrano Briega</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/04/17/nanobiosensores-opticos/#comment-14103</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/04/17/nanobiosensores-opticos/#comment-14103</guid>
					<description>Pero no sólo existen este tipo de nanobiosensores: un equipo de investigadores del INRA (Instituto francés de investigación agronómica) y del consorcio europeo en el marco del proyecto europeo SPOT NOSED ha conseguido crear narices electrónicas de última generación con aplicaciones múltiples como seguridad alimentaria y control de calidad, diagnostico médico, detección de explosivos, etc.
Se basan en las propiedades eléctricas de las proteínas situadas en los receptores olfativos de los mamíferos. Para ello reproducen en un sistema artificial las reacciones físicas que se producen en los animales cuando detectan un olor. Células de levadura han producido estas proteínas que posteriormente han sido introducidas en nanovesículas entre dos nanoeletrodos: así se obtiene un nanobiosensor. 
Cuando una molécula con olor se fija a un receptor olfativo, éste cambia de conformación y una modificación de las propiedades impedanciamétricas de la proteína son registradas por los nanoelectrodos. Las pruebas han demostrado que los nanobiosensores reaccionan ante una muy pequeña muestra de material aromático con un alto grado de precisión. Pueden pues detectar olor a unas cantidades imperceptibles para el ser humano.
Los campos de aplicación son amplios y esperanzadores y su único límite son nuestra imaginación, lo que nos impulsa a augurar un gran futuro a este tipo de nanodispositivos.

http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/en_direct_des_labos/les_nanobiosenseurs_derniers_nez_des_nanotechnologies
http://www.techniques-ingenieur.fr/dossier/nez_electroniques_de_derniere_generation_les_nanobiosenseurs/RE87?jsessionid=ED45C616F089551FDAEB6BD952AA047E&#38;resourceName=true
http://www.le-mag.fr/actualites-agricoles/articles/Dossier/Des-Puces-Renifleuses-696-7-1.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero no sólo existen este tipo de nanobiosensores: un equipo de investigadores del INRA (Instituto francés de investigación agronómica) y del consorcio europeo en el marco del proyecto europeo SPOT NOSED ha conseguido crear narices electrónicas de última generación con aplicaciones múltiples como seguridad alimentaria y control de calidad, diagnostico médico, detección de explosivos, etc.<br />
Se basan en las propiedades eléctricas de las proteínas situadas en los receptores olfativos de los mamíferos. Para ello reproducen en un sistema artificial las reacciones físicas que se producen en los animales cuando detectan un olor. Células de levadura han producido estas proteínas que posteriormente han sido introducidas en nanovesículas entre dos nanoeletrodos: así se obtiene un nanobiosensor.<br />
Cuando una molécula con olor se fija a un receptor olfativo, éste cambia de conformación y una modificación de las propiedades impedanciamétricas de la proteína son registradas por los nanoelectrodos. Las pruebas han demostrado que los nanobiosensores reaccionan ante una muy pequeña muestra de material aromático con un alto grado de precisión. Pueden pues detectar olor a unas cantidades imperceptibles para el ser humano.<br />
Los campos de aplicación son amplios y esperanzadores y su único límite son nuestra imaginación, lo que nos impulsa a augurar un gran futuro a este tipo de nanodispositivos.</p>
<p><a href='http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/en_direct_des_labos/les_nanobiosenseurs_derniers_nez_des_nanotechnologies' rel='nofollow'>http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/en_direct_des_labos/les_nanobiosenseurs_derniers_nez_des_nanotechnologies</a><br />
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<a href='http://www.le-mag.fr/actualites-agricoles/articles/Dossier/Des-Puces-Renifleuses-696-7-1.html' rel='nofollow'>http://www.le-mag.fr/actualites-agricoles/articles/Dossier/Des-Puces-Renifleuses-696-7-1.html</a>
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		<title>Por: Pablo Martínez Mena</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/04/17/nanobiosensores-opticos/#comment-6889</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2007/04/17/nanobiosensores-opticos/#comment-6889</guid>
					<description>Los biosensores ordinarios suelen emplear como método de detección el campo eléctrico evanescente que escapa de guías de onda con características ópticas bien conocidas tales como la resonancia de plasmón superficial. La desventaja que presentan estos dispositivos es que precisan de dimensiones del orden de los milímetros con el fin de lograr límites de detección de concentración en superficie del orden del picógramo por milímetro cuadrado.

El proyecto SABIO (“ultrahigh sensitivity Slot-wAveguide BIOsensor on a highly integrated chip for simultaneous diagnosis of multiple diseases”), en el que participa la Universidad Politécnica de Valencia, persigue la consecución de un sistema nanométrico integrable en un chip.

El dispositivo posee una cavidad de tamaño nanométrico en la que la luz, confinada con una alta intensidad, es guiada a través del fluido objeto del estudio, puediendo extraerse información sobre sus propiedades o las interacciones entre las moléculas presentes. El menor tamaño del dispositivo permite disminuir el límite de detección de concentración en superficie.

La posibilidad de integrar el sensor permitiría además realizar análisis en paralelo de varios parámetros, con lo que aumentaría la fiabilidad del resultado. Se pretende implementar un modelo de prueba final consistente en un biochip compacto y probarlo con muestras clínicas para detectar virus de importantes enfermedades tales como hepatitis, cáncer de hígado y citomegalovirus.


http://www.ntc.upv.es/
http://www.ist-sabio.org/introduction.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Biosensor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los biosensores ordinarios suelen emplear como método de detección el campo eléctrico evanescente que escapa de guías de onda con características ópticas bien conocidas tales como la resonancia de plasmón superficial. La desventaja que presentan estos dispositivos es que precisan de dimensiones del orden de los milímetros con el fin de lograr límites de detección de concentración en superficie del orden del picógramo por milímetro cuadrado.</p>
<p>El proyecto SABIO (“ultrahigh sensitivity Slot-wAveguide BIOsensor on a highly integrated chip for simultaneous diagnosis of multiple diseases”), en el que participa la Universidad Politécnica de Valencia, persigue la consecución de un sistema nanométrico integrable en un chip.</p>
<p>El dispositivo posee una cavidad de tamaño nanométrico en la que la luz, confinada con una alta intensidad, es guiada a través del fluido objeto del estudio, puediendo extraerse información sobre sus propiedades o las interacciones entre las moléculas presentes. El menor tamaño del dispositivo permite disminuir el límite de detección de concentración en superficie.</p>
<p>La posibilidad de integrar el sensor permitiría además realizar análisis en paralelo de varios parámetros, con lo que aumentaría la fiabilidad del resultado. Se pretende implementar un modelo de prueba final consistente en un biochip compacto y probarlo con muestras clínicas para detectar virus de importantes enfermedades tales como hepatitis, cáncer de hígado y citomegalovirus.</p>
<p><a href='http://www.ntc.upv.es/' rel='nofollow'>http://www.ntc.upv.es/</a><br />
<a href='http://www.ist-sabio.org/introduction.htm' rel='nofollow'>http://www.ist-sabio.org/introduction.htm</a><br />
<a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Biosensor' rel='nofollow'>http://en.wikipedia.org/wiki/Biosensor</a>
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