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
RANDOX LABORATORIES

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 Oro
Nucleic Acid Extractor System
NEOS-96 XT
Software de laboratorio
Acusera 24•7
New
Miembro Oro
Control de preeclampsia
Acusera Pre-Eclampsia Control
Creatinine/eGFR Meter
StatSensor® Creatinine/eGFR Meter

Canales

Química Clínica

ver canal
Imagen: Un simple hisopo oral detectó señales inflamatorias compatibles con la sangre en niños con discinesia ciliar primaria, lo que ofrece una forma sin agujas de controlar la inflamación durante la atención de rutina (Crédito de la imagen: Shutterstock)

Hisopo oral simple monitorea inflamación persistente en discinesia ciliar primaria

La discinesia ciliar primaria es una enfermedad pulmonar rara que afecta aproximadamente a uno de cada 7.500 a 10.000 nacidos vivos en todo el mundo. Los síntomas pueden comenzar en el período... Más

Hematología

ver canal
Imagen: La serie XR de próxima generación de Sysmex America, una solución de hematología diseñada para ayudar a los laboratorios ocupados a ofrecer resultados rápidos y confiables mientras mantienen flujos de trabajo eficientes (Fotografía cortesía de Sysmex America)

Plataforma hematológica de nueva generación agiliza flujos de trabajo en laboratorios complejos

Sysmex America (Chicago, IL, EE. UU.) ha presentado la nueva generación de la serie XR, centrada en el módulo de hematología automatizada XR-10 para laboratorios de alta complejidad. La plataforma se basa... Más

Inmunología

ver canal
Imagen: El estudio evaluó el perfil de anticuerpos del SARS-CoV-2, específicamente los títulos contra las proteínas pico (S) y nucleocápside (N), como herramienta para caracterizar el COVID prolongado (Crédito de la imagen: iStock)

Los perfiles de anticuerpos ofrecen pistas sobre la gravedad y los síntomas del COVID prolongado

Los síntomas persistentes tras la COVID-19 aguda afectan a millones de personas, provocando fatiga, problemas respiratorios y déficits cognitivos difíciles de cuantificar con las pruebas... Más

Microbiología

ver canal
Imagen: El estudio compara el diagnóstico rápido de CPE molecular, que puede arrojar resultados en aproximadamente una hora, con la detección basada en cultivos, que normalmente demora aproximadamente 48 horas (Crédito de la imagen: Adobe Stock)

El cribado molecular rápido busca acelerar el control hospitalario de infecciones por CPE

Las infecciones resistentes a los antibióticos siguen representando una grave amenaza para la seguridad del paciente en los hospitales, siendo las Enterobacterales productoras de carbapenemasas... Más

Patología

ver canal
Imagen: El nuevo sistema de IA clasifica 102 subtipos moleculares de tumores del SNC a partir de secciones histológicas digitalizadas y teñidas de forma rutinaria (Crédito de la imagen: iStock)

Herramienta de IA acelera la clasificación de tumores cerebrales a partir de histología rutinaria

La clasificación precisa de los tumores cerebrales y de la médula espinal depende cada vez más del perfil molecular junto con la histología, pero el acceso a estas pruebas sigue... 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.