Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress hp
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros

Deascargar La Aplicación Móvil




Nuevos biosensores fluorescentes abren enormes posibilidades para el diagnóstico médico

Por el equipo editorial de LabMedica en español
Actualizado el 13 Sep 2024
Imagen: Los nuevos biosensores moleculares solo se iluminan cuando se unen a sus objetivos (Foto cortesía del Instituto WYSS en la Universidad de Harvard)
Imagen: Los nuevos biosensores moleculares solo se iluminan cuando se unen a sus objetivos (Foto cortesía del Instituto WYSS en la Universidad de Harvard)

Los biosensores son dispositivos que utilizan moléculas biológicas para detectar sustancias específicas y tienen un gran potencial para identificar biomarcadores de enfermedades, monitorear procesos biológicos o detectar toxinas ambientales. Entre estos, los biosensores fluorescentes son comunes; implican una biomolécula que se une a un objetivo unido a una molécula de sonda que emite luz fluorescente. Sin embargo, los biosensores fluorescentes tradicionales a menudo sufren de bajo contraste porque sus sondas están siempre "encendidas", lo que requiere que las moléculas del biosensor no unidas se eliminen para una detección precisa de la señal. Un avance significativo en este campo es el desarrollo de "biosensores fluorescentes activados por unión" o nanosensores de alto contraste, que se iluminan solo al unirse a sus objetivos específicos. No obstante, diseñar nanosensores que combinen una unión efectiva con un interruptor de fluorescencia activado dentro de una estructura molecular compacta plantea desafíos importantes.

Para abordar estos desafíos, un esfuerzo de investigación colaborativa que involucra a científicos del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard (Boston, MA, EUA) ha dado como resultado el desarrollo de una plataforma de biología sintética que simplifica el descubrimiento, la evolución molecular y la producción económica de nanosensores pequeños y altamente eficientes. Estos nanosensores pueden detectar proteínas, péptidos y moléculas pequeñas específicas, mejorando su fluorescencia hasta 100 veces en menos de un segundo tras unirse a su objetivo. Un elemento central de la plataforma es el uso de nuevos aminoácidos fluorogénicos (FgAA) que se integran en pequeñas secuencias de proteínas (ligantes) mediante un método innovador que permite la expansión in vitro del código genético. Este proceso facilita la detección de alto rendimiento, la validación y la evolución dirigida de ligantes de proteínas para convertirlos en nanosensores de alto contraste, acelerando el desarrollo en diversos campos, incluidos la investigación básica, la ciencia ambiental, el diagnóstico médico y las terapias mejoradas. Los hallazgos de esta investigación han sido publicados en Nature Communications.

“Hemos trabajado durante mucho tiempo en la expansión del código genético de las células para dotarlas de nuevas capacidades que permitan la investigación, la biotecnología y la medicina en diferentes áreas, y este estudio es una extensión muy prometedora de este esfuerzo in vitro”, dijo George Church, Ph.D., miembro del cuerpo docente principal del Instituto Wyss, quien dirigió el estudio. “Esta novedosa plataforma de biología sintética resuelve muchos de los obstáculos que impedían mejorar las proteínas con nuevas químicas, como lo demuestran los biosensores instantáneos más eficientes, y está destinada a impactar muchas áreas biomédicas”.

“Este es un importante paso adelante en nuestra capacidad para diseñar rápidamente biosensores fluorescentes de bajo costo para el monitoreo de enfermedades en tiempo real y con un enorme potencial para el diagnóstico y la medicina de precisión”, agregó el coautor correspondiente Marc Vendrell, Ph.D., profesor de la Universidad de Edimburgo.

Enlaces relacionados:
Instituto Wyss de la Universidad de Harvard

Miembro Platino
Analizador de coagulación automatizado
Hemolumi H6
Miembro Oro
Lector rapido de tarjetas
EASY READER+
Japanese Encephalitis Test
Japanese Encephalitis Virus Real Time PCR Kit
Automated Urinalysis Solution
UN-9000

Canales

Inmunología

ver canal
Imagen: Los hallazgos resaltan el potencial de los perfiles inmunológicos basados ​​en la sangre para proporcionar una imagen más completa de cómo responden los pacientes a la inmunoterapia. (Crédito de la imagen: Adobe Stock)

Análisis de sangre de células inmunitarias podría predecir respuesta a inmunoterapia en melanoma

El melanoma sigue siendo uno de los cánceres de piel más letales, aunque los resultados mejoran notablemente cuando la enfermedad se detecta en una fase temprana. La inmunoterapia ha prolongado... Más

Microbiología

ver canal
Imagen: El panel QIAstat-Dx BCID GPF Plus AMR es el primer panel QIAstat-Dx para infecciones del torrente sanguíneo que recibe la aprobación de la FDA (Fotografía cortesía de Qiagen)

La FDA aprueba panel de una hora para detectar infecciones del torrente sanguíneo y resistencia antimicrobiana

Las infecciones del torrente sanguíneo pueden progresar rápidamente a sepsis, una afección potencialmente mortal que afecta a un estimado de 1,7 millones de adultos en los EE.... Más

Patología

ver canal
Imagen: A través del PCCP, Proscia obtiene una vía más eficiente para expandir la interoperabilidad de Concentriq AP-Dx mientras mantiene la supervisión regulatoria (Fotografía cortesía de Proscia)

Plataforma de patología digital amplía interoperabilidad para diagnóstico primario

El aumento de la incidencia del cáncer se está encontrando con una plantilla cada vez menor de patólogos, lo que intensifica la presión sobre los tiempos de respuesta diagnóstica... Más

Tecnología

ver canal
Imagen: el panel combina diagnósticos basados ​​en biomarcadores con algoritmos digitales avanzados para permitir una evaluación no invasiva utilizando datos clínicos disponibles de forma rutinaria (Fotografía cortesía de Adobe Stock)

Panel de algoritmos ayuda a evaluar la fibrosis hepática y vigilar el cáncer de hígado

La enfermedad hepática crónica es común y suele progresar de forma silenciosa, lo que aumenta el riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular cuando no se detecta de manera temprana.... Más
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.