Revista: | Revista mexicana de ingeniería química |
Base de datos: | PERIÓDICA |
Número de sistema: | 000365390 |
ISSN: | 1665-2738 |
Autores: | Sósol Fernández, R.E1 Marín Lizárraga, V.M1 Rosales Cruzaley, E1 Lapizco Encinas, B.H1 |
Instituciones: | 1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Monterrey, Nuevo León. México |
Año: | 2012 |
Periodo: | Ago |
Volumen: | 11 |
Número: | 2 |
Paginación: | 227-248 |
País: | México |
Idioma: | Español |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Experimental, analítico |
Resumen en español | En los últimos años se ha tenido un importante crecimiento en el desarrollo de métodos en microescala para el análisis, separación y concentración de células intactas, es decir, sin la realización de lisis. La miniaturización ofrece excelentes ventajas para el manejo y análisis de células, como son rapidez, portabilidad, alta resolución y sensibilidad, bajo requerimiento de cantidad de muestra y reactivos. Diferentes áreas de la ciencia y de la industria, como la industria alimentaria, los análisis clínicos y biomédicos, el monitoreo ambiental, etc., están siendo beneficiadas por el uso de micro-laboratorios o micro-sistemas para análisis. Debido a estas importantes ventajas, significativos esfuerzos de investigación a nivel mundial están siendo dedicados al desarrollo de técnicas aplicables en microescala para el análisis de células. El presente es un artículo de revisión tutorial que expone los fundamentos y aplicaciones recientes de las técnicas en microescala más importantes para el análisis de células intactas. Se incluye una descripción breve del funcionamiento y ejemplos de aplicaciones de seis técnicas en microescala estratégicamente seleccionadas para proveer al lector un panorama integral sobre los avances en este campo. Las técnicas aquí presentadas cubren los principales mecanismos empleados en los métodos miniaturizados para el manejo de células intactas. Estos mecanismos son campos eléctricos (electroforesis, dielectroforesis, electrorotación e impedancia eléctrica), efectos de flujo (enfocado inercial) y efectos ópticos (citometría de flujo) |
Resumen en inglés | In recent years there has been significant development in microscale methods for the assessment, separation and concentration of intact cells, that is, without carrying out lysis. Miniaturization offers excellent advantages for the handling and analysis of cells, such as short response time, portability, high resolution and sensitivity, and low requirement of sample and reagents. Different science and industry fields, such as food industry, clinical and biomedical analysis, environmental monitoring, etc., have benefited from the use of micro-laboratories or micro analytical systems. Due to these advantages, significant research efforts worldwide are being devoted towards the development of techniques than can be applied on the microscale for cell assessment. The present article is a tutorial review that depicts the fundamentáis and recent applications of the most important microscale techniques for the analysis of intact cells. A brief description and examples of applications of six strategically selected techniques have been included, with the objective of providing the reader with a comprehensive overview on the advances in this field. The techniques presented here cover the main mechanisms employed in miniaturized methods for handling intact cells. These mechanisms are electric fields (electrophoresis, dielectrophoresis, electrorotation and electric impedance), flow effects (inertial focusing) and optical effects (flow cytometry) |
Disciplinas: | Biología, Medicina |
Palabras clave: | Biología celular, Biomedicina, Biotecnología, Microfluidos, Análisis de células, Microescala, Citometría de flujo |
Keyword: | Biology, Medicine, Cell biology, Biomedicine, Biotechnology, Microfluids, Cell analysis, Microscale, Flow cytometry |
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