Los resultados obtenidos en el trabajo descrito en la presente tesis doctoral demuestran la viabilidad de los nuevos materiales immunocomposites para la construcción de immunosensores amperométricos. El material immunológico permanece immovilizado en una matriz polimérica, grafito-epoxi o grafito-metacrilato, sinq ue resulte modificada su capacidad de interacción selectiva. El material immunocomposite obtenido presenta unas propiedades físicas y mecánicas muy adecuadas para el desarrollo de inmunoensayos de tipo heterogéneo, por su estabilidad mecánica y rigidez después del curado y por poder alterar mecánicamente su superficie. Esto permite que la superficie inmunosensora se pueda regenerar muy fácilmente mediante pulido. Así se obtiene una nueva superficie de material inmunocomposite fresca que puede ser utilizado para un nuevo inmunoensayo,proporcionado resultados reproducibles y dando lugar a un señal amperométrico que no se ve influenciada por fenómenos anteriores a la propia regeneración. Este señal es resultado de la actividad de una enzima marcadora y que se puede correlacionar con la cantidad de analito presente en la muestra.
Los inmunosensores construidos son adecuados para el desarrollo de inmunoensayos manuales que necesitan dispositivos que no sean de uno solo uso.
Después de evaluar el comportamiento de lso inmunosensores amperométricos basado en inmunocomposites conductores mediante la utilización de una anlito modelo (IgG de conejo), se muestra la aplicación práctica de los materiales desarrollados en muestras reales de interés ambiental y clínico, concretamente para la determinación de analitos de naturales muy diversas como los PCB y la subunidad beta de la hOG.
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