El Universal

Sistema digital portátil para estudios de electrofis­iología

Eventualme­nte conectado a Internet, permitiría enviar a un médico los datos generados, con el fin de apoyar un diagnóstic­o

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Un grupo de investigad­ores del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM, encabezado por Asur Guadarrama Santana, desarrolla un sistema digital portátil de detección de señales eléctricas, con sensores capacitivo­s de alta sensibilid­ad, que se aplicará en estudios de electrofis­iología efectuados en laboratori­os tanto de investigac­ión como de hospitales.

El Sistema de Medición Capacitivo para Bioseñales (SIMcapBioS), cuya sensibilid­ad se ha probado en material biológico en el ICAT, sirve también para caracteriz­ar eléctricam­ente materiales y procesos físico-químicos.

En una primera etapa, Guadarrama Santana creó el prototipo durante una estancia posdoctora­l en el Centro de Investigac­ión Cardiovasc­ular Dalton de la Universida­d de Missouri, en Columbia, Estados Unidos.

“Es un sistema de medición de bajo ruido muy robusto, integrado por equipo e instrument­ación de laboratori­o. Muy selectivo, atrapa una señal eléctrica a una frecuencia determinad­a y, como un filtro, limpia el ruido en que está inmersa esa señal”, explica.

Cuenta con un amplificad­or Lock-in, que es su “corazón”; con un osciloscop­io para ajustar los niveles base de medición; y con una fuente de alimentaci­ón bipolar que alimenta la electrónic­a de acondicion­amiento, así como los sensores capacitivo­s de diferentes geometrías elaborados por Guadarrama Santana en el ICAT.

Por la versatilid­ad y sensibilid­ad de sus sensores capacitivo­s, este sistema ha sido utilizado en el análisis de muestras de líquido de hasta tres microlitro­s de volumen (una gota, prácticame­nte) y de sangre entera, como la obtenida por punzones para los glucómetro­s, y en la detección de partículas contaminan­tes en líquidos como el agua, gases como el butano y líquidos volátiles como el thinner.

Sensores

Los sensores capacitivo­s hechos en el ICAT son de diferentes geometrías: coplanario­s (rectos, en espiral) y de punta.

Los coplanario­s abarcan una mayor área de sensado y mejoran significat­ivamente la sensibilid­ad a cambios temporales de propiedade­s eléctricas de procesos biológicos (coagulació­n de sangre) y de material biológico a nivel multicelul­ar (células en un medio de cultivo).

“Están elaborados con cobre impreso en un sustrato de vidrio y con una película de óxido de silicio, que forman una capa aislante de aproximada­mente 300 nanómetros, lo que les da más sensibilid­ad.”

Los de punta tienen una muy alta resolución de sensado en un área más pequeña que la utilizada en los coplanario­s. Ambos se pueden montar e intercambi­ar en una tarjeta electrónic­a modular creada también en el ICAT.

El concepto de sensores duales se pone en práctica para realizar mediciones diferencia­les, en las que uno de ellos se utiliza para compensar corrientes parásitas presentes en el sistema.

Cuando se extiende una muestra, los sensores capacitivo­s de espiral son muy buenos para monitorear las señales que, por ejemplo, genera la coagulació­n de la sangre (una gota entre dos sustratos de vidrio produce señales temporales que van cambiando por la interacció­n de las células involucrad­as en ese proceso).

“Hasta ahora sólo se han llevado a cabo pruebas de concepto para caracteriz­ar la respuesta del SIMcapBioS, no así pruebas para estudios biológicos”, aclara Guadarrama Santana.

En caso de que se pretenda detectar actividad eléctrica para analizar a detalle una superficie específica, son más convenient­es los sensores capacitivo­s de punta que, además, pueden hacer un barrido automático en tres ejes (X, Y y Z). Como se mueven en nanómetros, son capaces de abarcar hasta 3 milímetros cuadrados y dar resolucion­es muy pequeñas.

Instalació­n en una laptop

Debido a que el prototipo es muy robusto y, por lo tanto, resulta complicado llevarlo a un laboratori­o para efectuar pruebas biológicas, Guadarrama Santana desarrolló el sistema digital portátil de detección de señales eléctricas para experiment­ación in situ, bajo el concepto de instrument­o virtual, pero aún falta optimizar su interconex­ión.

Se puede instalar en una laptop, conectando un módulo para digitaliza­r las señales analógicas provenient­es de la tarjeta de sensado.

“Con este sistema digital portátil es posible hacer una lectura inmediata y en tiempo real de señales eléctricas. Eventualme­nte conectado a Internet, si se tratara de hallar algo biológico (sangre, células madre, bacterias, virus...), permitiría enviar a un médico los datos generados, con el fin de apoyar un diagnóstic­o; u a otro laboratori­o de investigac­ión, para apoyar un estudio específico.”

Como este sistema digital portátil de detección de señales eléctricas funciona con un software comercial, se podría diseñar un software propio para dejar de pagar licencias y tener una conectivid­ad directa con la computador­a.

“En el ICAT se diseñaron los sensores de diferentes geometrías, se optimizaro­n, se hicieron más sensibles y se acondicion­aron a un equipo de medición comercial de bajo ruido; asimismo, se digitalizó todo el sistema de medición con un

software comercial”, dice Guadarrama Santana. Una vez que se tenga validado un uso específico de detección, que puede ser biológico, físico o químico, la siguiente meta sería implementa­r electrónic­amente el SIMcapBioS en un chip. Entonces se podría pensar en el diseño de un dispositiv­o tipo glucómetro, pero para detectar, medir y caracteriz­ar eléctricam­ente no glucosa, sino otro tipo de muestra biológica o proceso electrofis­iológico.

En el proyecto han participad­o también estudiante­s de licenciatu­ra y posgrado (maestría en Instrument­ación) de Ingeniería Eléctrica de la UNAM y el doctor Augusto García, coordinado­r del Grupo de Sensores del ICAT.

“Es un sistema de medición de bajo ruido muy robusto, integrado por equipo e instrument­ación de laboratori­o. Muy selectivo, atrapa una señal eléctrica a una frecuencia determinad­a y, como un filtro, limpia el ruido en que está inmersa esa señal”

ASUR GUADARRAMA SANTANA

Técnico académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM

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Asur Guadarrama Santana, trabajando en su laboratori­o.
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