Examinando por Autor "Murillo, Nieves"
Mostrando 1 - 2 de 2
- Resultados por página
- Opciones de ordenación
Publicación Acceso Abierto Biofuncionalización de superficies de nylon con anticuerpos antiricina para su uso en inmunobiosensores(Ministerio de Defensa, 2019-02-15) Peraile, Inés; Gil García, Matilde; Murillo, Nieves; Maudes, Jon; Rozas Sanz, Gabriel; González López, Laura; Dabbagh Escalante, Nushin Alba; Pérez, Ana; Cabria Ramos, Juan Carlos; Lorenzo Lozano, Paloma"Los agentes de guerra biológica constituyen un riesgo creciente en la actualidad. Por ello, la mayoría de los países invierten en la investigación y el desarrollo de técnicas de detección e identificación de dichos agentes, siendo un objetivo prioritario el desarrollo de dispositivos que permitan una identificación temprana in situ lo más específica y sensible posible. Dentro de estos dispositivos, los inmunobiosensores (basados en técnicas inmunológicas) resultan ser los candidatos de elección, puesto que la unión antígeno-anticuerpo es rápida y altamente específica. En un inmunobiosensor el tipo de sensado determinará el umbral de detección, mientras que la especificidad y sensibilidad de la detección dependerá de los anticuerpos seleccionados y de la forma en que estos son inmovilizados. Es por ello por lo que, tanto la superficie como el método de inmovilización, determinarán la densidad y orientación del anticuerpo inmovilizado y, en consecuencia, la eficiencia de la unión antígeno-anticuerpo y el éxito del sistema de inmunocaptura. La elección de un modelo experimental de inmunocaptura similar al modelo final en el inmunobiosensor es fundamental. Así, se diseñó un modelo de inmunocaptura en el que se marcaron con diferentes fluoróforos el anticuerpo y el antígeno, y se determinaron diferentes parámetros (densidad de anticuerpo inmovilizado, de antígeno inmunocapturado y eficacia del sistema) con el fin de realizar el seguimiento del proceso de inmovilización y de inmunocaptura. Dicho modelo de inmunocaptura se empleó para el estudio y la comparación de diferentes superficies y métodos de inmovilización. En una primera fase, estos estudios se desarrollaron con simulantes de agentes de guerra biológicos. En una segunda fase, se emplearon agentes reales, como ricina. Nuestro modelo de inmunocaptura y los parámetros considerados han resultado ser adecuados y versátiles para el estudio y comparación de diferentes superficies y modelos de inmovilización."Publicación Restringido Reuse of nanofibers in a Biological Warfare Agent detection nanophotonic sensing device(CBRNE Research and Inovation, 2019-05-29) Peraile, Inés; Lorenzo Lozano, Paloma; González López, Laura; Murillo, Nieves; Dabbagh Escalante, Nushin Alba; Rozas Sanz, Gabriel; Cabria Ramos, Juan Carlos; Gil García, Matilde"The use of biological injurious agent ravages not only at human population but also at livestock and crops [1], causing effects both on human health and on the economy [2]. Therefore, the fast and specific detection of these biological injurious agents is necessary in many fields such as environmental control, clinic diagnostic, food industry, Security and Defence. Therefore, much effort has been devoted to the development of new technologies for their detection and identification. The priority objective is to carry out a low cost, easy-of-use and specific device to be used on site and able to be miniaturized [3]. In order to meet this need, the specificity of the antigen-antibody binding is applied in a multitude of biosensors. Among these immuno-biosensors, biological warfare agent detection equipment stands out. Provided both the high costs for this equipment and the need for the first responders to move into the CBRN accident area, it could be desirable to have reusable detection devices. In the OPTONANOSENS project, an immuno-biosensor with nanophotonic sensing has been developing. In this device, nylon nanofibers with 5% pyridine, manufactured by Tecnalia laid on a metallic support is used to immobilized antibodies [4,5]. The aims of this work are both to make a comparison between several procedures which let these nanofibers to be reused in different detection events and the optimisation of the more suitable procedure which allows a repetitive use and reliable of the biofunctionalized nanofibers in the final sensing device."










