- Universitat de València (20%)
- Universitat Politècnica de València (80%)
- Gimenez Romero, David
- PDI-Titular d'Universitat
- Miguel Alcañiz Fillol
- Rafael Masot Peris
- Patricia Silvestre Noguera Murray
- Nuria Pastor Navarro
Actualmente, la identificación de un patógeno no es tarea sencilla. Para la obtención de resultados válidos, se debe realizar un procedimiento que implica diferentes fases a lo largo de varios días.
En la determinación de patógenos, se utilizan biosensores sin etiquetas (label-free) que se clasifican, según el tipo de transductor, en plataformas con reactivos y plataformas sin reactivos. Estas plataformas tradicionales sin reactivos incluyen tecnologías ópticas (como la resonancia de plasmones de superficie SPR), interferencia óptica, gravimetría (ej., microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) y electroquímica. Sin embargo, los biosensores SPR y QCM son costosos, lo que limita su uso generalizado.
Los sensores RLC (Resistor-Inductor-Capacitor) son sensibles a materiales que alteran el campo magnético del inductor, lo que se aprovecha para detectar la proximidad de objetos o materiales metálicos (por ejemplo, en detectores de metales, semáforos y una serie de procesos industriales automatizados).
Aunque los sensores RLC en disolución pueden detectar alteraciones en campos magnéticos, no existe una solución que permita detectar sistemas orgánicos (como bacterias o virus) no ligados a partículas magnéticas, a un coste bajo y con alta robustez. Este vacío en la tecnología es lo que la invención busca abordar.
Personal investigador de la Universitat de València ha desarrollado un novedoso sistema de detección de analitos que permite la detección mediante un circuito LC. El sistema de detección basa la detección en cambios que se producen en la permitividad eléctrica en las inmediaciones de un inductor del circuito LC, debidas a la formación de un complejo de reconocimiento entre el analito y un receptor sobre la superficie del inductor. La formación de estos complejos modifica las capacitancias parásitas del inductor y, en consecuencia, la frecuencia de resonancia del circuito LC.
El sistema de la invención hace uso de las capacidades parásitas de los inductores para detectar de modo preciso analitos. Dichos analitos son reconocidos específicamente por los receptores unidos sobre la superficie del inductor de los circuitos LC.
El mecanismo de detección del transductor propuesto se fundamenta en el empleo de las capacidades parásitas inter-espiras del inductor de los circuitos LC (inductancia-condensador), es decir la modificación de la constante dieléctrica del medio, para la detección y monitorización de los analitos tales como bacterias y virus y otras especies químicas.
La invención tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, gracias a su capacidad para detectar analitos específicos de forma rápida, económica y precisa en el ámbito de la detección de resistencia a fármacos de microorganismos; en ámbito de la monitorización clínica; en el campo forense; en la industria alimentaria; en el ámbito medioambiental; o también en el ámbito de los plaguicidas y patógenos vegetales.
Se detallan las principales ventajas:
- Detección sin contacto físico.
- Bajo coste y alta robustez.
- Detección de analitos sin etiquetas.
- Alta sensibilidad y especificidad.
- Aplicaciones en diferentes medios (gases y líquidos).
- Capacidad para detectar una amplia gama de patógenos.
- Posibilidad de integración con sistemas inalámbricos.
- Versatilidad en los formatos de detección.
- Detección rápida y sin necesidad de formación previa.
- Patente concedida
Campus de Blasco Ibáñez
C/ Amadeu de Savoia, 4
46010 València (València)










