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




'Laboratorio en un Chip' allana el camino para uso de un espectrómetro portátil en el análisis biomédico

Por el equipo editorial de LabMedica en español
Actualizado el 26 Oct 2022
Imagen: 'Laboratorio en un chip' analizador de luz abre la puerta para el uso generalizado de espectrómetros portátiles (Fotografía cortesía de la Universidad Estatal de Oregón)
Imagen: 'Laboratorio en un chip' analizador de luz abre la puerta para el uso generalizado de espectrómetros portátiles (Fotografía cortesía de la Universidad Estatal de Oregón)

Los científicos han desarrollado una mejor herramienta para medir la luz, lo que contribuye a un campo conocido como espectrometría óptica y da como resultado un espectrómetro ultrapequeño y potente que cabe en un microchip y funciona con inteligencia artificial (IA). Los espectrómetros tradicionales requieren componentes ópticos y mecánicos voluminosos, mientras que el nuevo dispositivo podría caber en la punta de un cabello humano. La investigación involucró una clase relativamente nueva de materiales súper delgados conocidos como semiconductores bidimensionales, y el resultado es una prueba de concepto para un espectrómetro que podría incorporarse fácilmente a una variedad de tecnologías, incluidos los analizadores biomédicos, entre otros.

La nueva investigación realizada por científicos de la Universidad Estatal de Oregón (Corvallis, Oregón, EUA) y la Universidad Aalto (Espoo, Finlandia) sugiere que esos componentes se pueden reemplazar con nuevos materiales semiconductores e IA, lo que permite que los espectrómetros se reduzcan drásticamente en tamaño desde el tamaño más pequeño actual, los cuales son del tamaño de una uva. El dispositivo es 100% controlable eléctricamente con respecto a los colores de la luz que absorbe, lo que le otorga un gran potencial de escalabilidad y usabilidad generalizada, dicen los investigadores. En medicina, los espectrómetros ya están siendo probados por su capacidad para identificar cambios sutiles en el tejido humano, como la diferencia entre tumores y tejido sano.

“Hemos demostrado una forma de construir espectrómetros que son mucho más pequeños que los que se usan normalmente en la actualidad”, dijo Ethan Minot, profesor de física en la Facultad de Ciencias de la OSU. “Los espectrómetros miden la fuerza de la luz en diferentes longitudes de onda y son muy útiles en muchas industrias y todos los campos de la ciencia para identificar muestras y caracterizar materiales. Es emocionante que nuestro espectrómetro abra posibilidades para todo tipo de nuevos dispositivos cotidianos e instrumentos para hacer nueva ciencia también”.

“Nuestro espectrómetro no requiere ensamblar componentes ópticos y mecánicos separados o diseños de matrices para dispersar y filtrar la luz”, dijo Hoon Hahn Yoon, de la Universidad Aalto. “Además, puede lograr una alta resolución comparable a los sistemas de sobremesa, pero en un paquete mucho más pequeño”.

Enlaces relacionados:
Universidad Estatal de Oregon
Universidad Aalto

Miembro Platino
Analizador de coagulación automatizado
Hemolumi H6
Miembro Oro
Lector rapido de tarjetas
EASY READER+
Creatinine/eGFR Meter
StatSensor® Creatinine/eGFR Meter
ANALIZADOR DE ORINA
respons® UDS100

Canales

Química Clínica

ver canal
Imagen: Los investigadores identificaron 157 metabolitos relacionados con el daño de la BHE, incluidos 25 que aparecieron en al menos dos estudios independientes (Crédito de la imagen: Adobe Stock)

Patrones de metabolitos en sangre podrían detectar antes daño en la barrera hematoencefálica

La lesión temprana de la barrera hematoencefálica (BHE) puede preceder a muchos trastornos neurológicos, pero sigue siendo difícil de detectar de forma no invasiva.... Más

Diagnóstico Molecular

ver canal
Imagen: La familia de mosaicos dúo comprende el mosaico dúo + modC y el mosaico dúo de 6 bases, dos flujos de trabajo de secuenciación multiómica optimizados para cfDNA para biopsia líquida e investigación traslacional. (Foto cortesía de bimodal)

Nuevo flujo de trabajo de biopsia líquida maximiza señales tumorales en muestras de sangre limitadas

La biopsia líquida busca detectar señales derivadas de tumores a partir de pequeñas muestras de sangre, pero el ADN libre de células circulante es escaso y heterogéneo,... Más

Inmunología

ver canal
Crédito de la imagen: iStock

Biomarcadores inmunitarios podrían predecir artritis recurrente por inhibidores de puntos de control

La artritis inflamatoria es un evento adverso reconocido relacionado con el sistema inmunitario en pacientes tratados con inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) para el cáncer.... Más

Microbiología

ver canal
Imagen: El panel de molde FungiFlex recibió la designación de dispositivo innovador de la FDA y está disponible para pedidos médicos a través del laboratorio de referencia certificado por CLIA de Zepto. (Foto cortesía de Zepto Life Technology)

Prueba de ADN libre circulante en plasma permite diagnóstico más temprano de infecciones fúngicas

Las infecciones fúngicas invasivas afectan desproporcionadamente a los pacientes inmunodeprimidos, mientras que los retrasos diagnósticos pueden contribuir a una morbilidad y mortalidad sustanciales.... Más

Patología

ver canal
Imagen: El modelo ajustado predijo siete resultados utilizando imágenes de diapositivas completas (WSI). (Abadh K. Chaurasia et al, The American Journal of Pathology (2026). DOI: 10.1016/j.ajpath.2026.05.008)

IA utiliza láminas de H&E para predecir biomarcadores clave en 32 tipos de cáncer

El perfilado molecular es esencial para caracterizar los tumores sólidos, pero muchos laboratorios todavía dependen de ensayos genéticos separados para detectar alteraciones como las... Más
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.