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Desenvolvimento de Dispositivo Eletrônico e Sensor Plasmônico para Detecção de GlicoseANDRADE, Arnaldo César Dantas dos Santos 31 January 2013 (has links)
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Previous issue date: 2013 / Um dispositivo eletrônico para teste laboratorial remoto ou point-of-care testing (POCT) foi
desenvolvido para detecção de glicose, sendo três as suas unidades estruturais: a fonte de luz,
o sensor plasmônico e o transdutor de sinal. Após testes na primeira unidade estrutural do
instrumento, optou-se por fonte de luz do tipo laser de ondas contínuas, trabalhando no
comprimento de onda 780 nm. A segunda unidade estrutural é resultante de técnicas de
engenharia molecular e síntese coloidal de um sensor plasmônico, estável, consumível em
única dose. Funcionalizou-se a superfície dos nanobastões de ouro (NBAu), revestindo-os
com polieletrólitos e em seguida conjugou-se com enzima glicose oxidase (GO) em camadas,
pelo método layer-by-layer (LBL). As camadas foram caracterizadas por espectroscopia UVVis-
NIR e obteve-se uma relação qualitativa entre estas e seus respectivos espectros de
ressonância localizada de plasmon de superfície (LSPR). A LSPR possibilita uma ampla
variedade de aplicações em dispositivos sensores baseados neste fenômeno. Os NBAu
sintetizados neste trabalho apresentaram dois modos de absorção: (i) 550 nm o qual
corresponde ao modo de oscilação transversal e (ii) 744 nm para o modo de oscilação
longitudinal e sua morfologia foi obtida por microscopia eletrônica de transmissão (MET).
Foi possível investigar a estabilidade de nanobastões funcionalizados com concentrações de
poliestirenosulfonato de sódio (PSS). O sensor plasmônico NBAu-PSS-Poliacrilamida(PAM)-
GO distinguiu absorções para soluções de concentrações distintas de glicose. Para a terceira
unidade estrutural do instrumento foram selecionados transdutores de sinal e desenvolveu-se
uma abordagem experimental que permitiu defini-los e programá-los a fim de reproduzir
respostas correspondentes àquelas de analisadores convencionais. Um analisador de
modulações LSPR foi programado no dispositivo eletrônico e ocorreu em conjunto com a
síntese das nanoestruturas. A especificação do emissor de luz, a construção do sensor NBAu-
PSS-PAM-GO e a definição do transdutor de sinal, permitiram elaborar uma instrumentação
prática para a diagnóstico rápido. Este trabalho veio reforçar a importância da aplicação de
nanoestruturas anisotrópicas para reconhecimento de macromoléculas. Uma estratégia
semelhante foi contemplada neste mesmo dispositivo eletrônico, demonstrada em anticorpos
conjugados aos nanobastões para reconhecimento da proteína troponina, como prova de
conceito.
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