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Self-Assembling of copper Metalloproteins at nanoscale for Biodevice Applications

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Desarollo de biosensores para diagnósticos médicos avanzados

La electrónica molecular se está perfilando como una alternativa prometedora a la electrónica basada en la silicona para la fabricación de circuitos integrados. Científicos de la Universidad de Oxford emprendieron el estudio de los mecanismos de transferencia de electrones entre metaloproteínas y electrodos de oro.

En el proyecto SAMBA, se utilizaron técnicas de formación de imágenes y espectroscopia para investigar las propiedades eléctricas de una variedad de mutantes de la azurina y la plastocianina, dos proteínas azules de cobre, montadas en superficies de electrodos de oro. Se llevaron a cabo análisis de sonda proximal, caracterizados por la capacidad de manipular la materia a escala nanométrica, con alta resolución en condiciones ambientales controlables. Se examinó la estructura topológica de las capas adsorbidas de proteínas automontadas a través de la microscopía de fuerza atómica en fase fluida (AFM), microscopía de efecto túnel (STM) y la electroquímica. Se observó una perturbación significativa de la señal voltométrica difusiva de la pseudoazurina al añadir nitrito reductasa en concentraciones micromolares. Esto contiene un centro redox activo azul de cobre y un centro enzimático activo de cobre no azul, que pueden ser atados de forma covalente a superficies de electrodos de oro en configuraciones en las que sea posible una transferencia directa de electrones. Sobre la base de este socio biológico natural de la pseudoazurina, el acoplamiento de la transferencia de electrones con renovación catalítica de sustratos puede utilizarse en el desarrollo de un sensor eficaz de nitritos. Se busca colaborar con socios industriales para convertir los conocimientos acumulados en una sólida aplicación comercial.

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