Detección de exosomas, los sensores universales de enfermedades de tamaño nanométrico del futuro – Physics World

Detección de exosomas, los sensores universales de enfermedades de tamaño nanométrico del futuro – Physics World

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Únase a la audiencia para un seminario web en vivo a las 3 p.m. GMT/10 a.m. EST del 29 de noviembre de 2023 explorando exosomas y el desarrollo de diferentes plataformas de detección para la detección utilizando plataformas plasmónicas integradas de nanopartículas

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Los exosomas son una clase de vesículas extracelulares (EV) que son vesículas biológicas únicas de tamaño nanométrico que transportan carga, secretadas por casi todas las células normales y cancerosas en el espacio extracelular. Estas son las vesículas extracelulares más pequeñas (en el rango de 30 a 150 nm) presentes en todos los fluidos corporales, lo que las hace adecuadas para la biopsia líquida.

Este seminario web cubre una introducción a los exosomas y el desarrollo de diferentes plataformas de detección para la detección utilizando plataformas plasmónicas integradas de nanopartículas. Las plataformas incluyen películas compuestas de nanometales y polímeros integradas con nanopartículas inorgánicas dispersas en una matriz polimérica. Las nanopartículas como el oro y la plata se utilizan por su fuerte resonancia de plasmón superficial localizada en el espectro visible, que se origina a partir de la excitación de los plasmones por la luz incidente. Esta propiedad hace que los nanocompuestos de polímeros de metales nobles sean particularmente adecuados para aplicaciones de detección y biodetección. Además, la asociación de nanopartículas de Au y Ag de diversas formas con poli (dimetilsiloxano) (PDMS) también permite el uso de materiales nanocompuestos para biodetección basada en microfluidos.

También se incluye una discusión sobre la in situ Síntesis de nanocompuestos nano-PDMS tanto a macroescala como dentro del canal de un chip de microfluidos. El nanocompuesto se ha utilizado con éxito para detectar diferentes entidades biológicas, incluidos los exosomas. Se demuestra la detección del cáncer de mama mediante exosomas en chips de laboratorio.

Una sesión interactiva de preguntas y respuestas sigue a la presentación.

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Muthukumaran Packirisamy, PhD, PEng, es un fuerte promotor de la innovación en Canadá en biomicrosistemas. Es profesor y catedrático de investigación sobre microsistemas biológicos ópticos en la Universidad de Concordia. Como director del Centro de Integración Micro Nano Bio y del Laboratorio de Bio Microsistemas Ópticos de Concordia, estudia microsistemas nano integrados para el diagnóstico de cáncer, recolección de energía verde, laboratorio en chip, biomicrosistemas y micronano integración.

Muthukumaran recibió su licenciatura de la Universidad de Madrás, su maestría del Instituto Indio de Tecnología de Madrás y su doctorado de la Universidad Concordia. Es miembro de la Royal Society of Canada College (MRSC) I; y miembro de la Academia Nacional de Inventores de EE. UU. (FNAI), Academia Nacional de Ingeniería de la India (FINAE), Instituto de Ingeniería de Canadá (FEIC), Academia Canadiense de Ingeniería (FCAE), Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (FASME), Institución de Ingenieros de la India (FIEI) y Sociedad Canadiense de Ingeniería Mecánica (FCSME) ). Recibió el premio CSME I. W. Smith; Beca de investigación de la Universidad de Concordia, Investigador universitario distinguido y Beca de investigación e innovación Gina Cody; Premio Petro-Canada al Joven Innovador y Premio ENCS al Logro de Investigación Joven. Autor del libro de texto, BioMEMS: perspectivas de ingeniería y cienciay seis capítulos de libros, Muthukumaran también ha producido unos 450 artículos publicados en revistas y actas de congresos. Ha impartido 49 charlas invitadas, obtenido alrededor de 16 millones de dólares en subvenciones y supervisado alrededor de 180 HQP. Entre sus 30 inventos, sus inventos recientes sobre la recolección de energía a partir de la fotosíntesis de algas verdeazules y la impresión directa de sonido recibieron más de 400 citas y fueron cubiertos en medios y países de todo el mundo.

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