La tasa de consumo de oxígeno (TCO) es un importante parámetro útil para determinar in vitro la eficiencia respiratoria de las células vivas. El oxígeno es un excelente oxidante y su reducción electrocatalítica sobre un metal noble permite detectarlo con precisión. Mediante tecnologías de microfabricación se puede conseguir un chip manejable, de bajo coste y desechable, minimizando los volúmenes de trabajo y mejorando la sensibilidad y el tiempo de respuesta. En este sentido, se presenta aquí un dispositivo microoxigráfico (MOD), basado en el principio del electrodo de Clark, que presenta muchas características ventajosas en comparación con otros sistemas. Esta plataforma lab-on-chip se compone de un detector de tres microelectrodos equipado con una celda electroquímica microranurada, sellada con una cámara de reacción polimérica. Los electrodos de trabajo/contraelectrodo de Au y el electrodo de referencia de Ag/AgCl se fabricaron sobre un portaobjetos de vidrio. Se realizó un microcanal mediante la técnica de despegue fotorresistente y se integró una película nanoporosa de polidimetilsiloxano (PDMS) como membrana permeable al oxígeno (OPM) entre la sonda y la cámara de microrreacción. Las mediciones electroquímicas mostraron una buena reproducibilidad y tiempo medio de respuesta, evaluados mediante la inyección y succión periódicas de un agente reductor. Las mediciones de OCR en células 3T3, sometidas, en tiempo real, a estrés químico en la cadena respiratoria, pudieron demostrar que este chip permite realizar análisis metabólicos consistentes.
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