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Nueva técnica utiliza conductividad eléctrica para medir sangre en muestras de sangre seca

Nov 10, 2023

Purnendu Dasgupta, Hamish Small Chair in Ion Analysis y James Garrett Professor en el Departamento de Química y Bioquímica de la UTA. Foto cortesía de: UTA Investigadores de la Universidad de Texas en Arlington han demostrado que la conductividad eléctrica puede ser un medio eficaz para medir con precisión la cantidad de sangre presentes en el análisis de gotas de sangre seca, proporcionando una nueva alternativa al enfoque preferido actual de medir los niveles de sodio.

Las manchas de sangre seca son un pinchazo de sangre que se seca en un papel de filtro y se deja secar al aire, que luego se envía a un laboratorio para su análisis. El análisis de sangre seca, simple y económico, se utiliza de forma rutinaria para detectar trastornos metabólicos en los recién nacidos y también ha demostrado ser eficaz para diagnosticar la infección infantil por el VIH, especialmente en los países en desarrollo donde los presupuestos de salud son limitados.

"Nuestro nuevo método, que implica el uso de una sonda de electrodo para medir la conductividad eléctrica, ha demostrado una precisión del uno por ciento", dijo Purnendu Dasgupta, presidente de Hamish Small en análisis de iones y profesor James Garrett en el Departamento de Química y Bioquímica de la UTA. "También tiene la ventaja considerable de no usar nada de la muestra, mientras que el enfoque actualmente preferido usa alrededor de la mitad de la muestra".

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Dasgupta y su coautor Jordan Berg, profesor de ingeniería mecánica en la Texas Tech University y codirector del Nano Tech Center, publicaron sus hallazgos, "Evaluación de la cantidad de sangre en manchas de sangre seca: conductometría de electrodo de disco anular". en Química Analítica. Akinde Kadjo, Brian Stamos, Phillip Shelor, todos de UTA, y Benjamin Blount de la División de Ciencias de Laboratorio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, también participaron en el estudio, con Kadjo haciendo la mayor parte del trabajo.

Dasgupta y sus co-investigadores utilizaron a 12 voluntarios de entre 20 y 66 años, tomaron pinchazos de sangre y dejaron secar las muestras de sangre seca. Luego tomaron un punzón de 3 milímetros de cada mancha de sangre seca, disolvieron el punzón en mezclas de metanol y agua y usaron un electrodo de disco anular de diámetro pequeño tipo inmersión para medir la conductancia de las muestras, determinando la profundidad mínima de inmersión que resultó precisa. en la medición de la cantidad de sangre dentro del uno por ciento.

"A medida que la instrumentación analítica ha mejorado, el análisis de gotas de sangre seca se está volviendo cada vez más popular para los ensayos clínicos para monitorear los efectos de los medicamentos terapéuticos y para estudios epidemiológicos y genéticos a gran escala, donde es vital saber la cantidad exacta de sangre en la muestra, dijo Dasgupta. "Nuestro nuevo método de sonda de inmersión ofrece claras ventajas, pero tiene el mismo problema que la medición de sodio en el sentido de que no funciona si el sujeto tiene niveles anormales de electrolitos, lo que sucede en algunas enfermedades".

Los investigadores planean continuar su línea de investigación con nuevos fondos proporcionados recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La investigación inicial fue apoyada parcialmente por la Fundación Nacional de Ciencias, ThermoFisher/Dionex, la Fundación CDC y la dotación Hamish Small Chair en la UTA.

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Frederick MacDonnell, presidente del Departamento de Química y Bioquímica de la UTA, dijo: "De acuerdo con el enfoque de la UTA en la salud y la condición humana dentro del Plan Estratégico 2020: Soluciones audaces | Impacto global, el Dr. Dasgupta y sus colegas han hecho una contribución importante en torno a el método de análisis de sangre cada vez más popular de análisis de manchas de sangre seca.

"Si bien es necesario realizar más investigaciones, han demostrado que medir la conductividad es una alternativa viable para medir el sodio y tiene algunas ventajas específicas sobre el enfoque actual".

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Dasgupta ha ganado numerosos premios en su campo, incluido el Premio Nacional de Cromatografía de la Sociedad Química Estadounidense en 2011 y el Premio Stephen Dal Nogare en Cromatografía en 2012. En febrero de 2015, fue honrado con la División de Química Analítica de la Sociedad Química Estadounidense J. Calvin Premio Giddings a la Excelencia en Educación. Está programado para recibir el prestigioso premio "Fields" del Simposio Analítico del Este, que honra a los científicos que no se han centrado en una sola, sino que han contribuido a las muchas subdisciplinas dentro de la química analítica.

Las áreas de investigación activa de Dasgupta incluyen métodos para el análisis ambientalmente amigable de arsénico en agua potable; análisis rápido de trazas de metales pesados ​​en la atmósfera; nutrición de yodo en mujeres y bebés y el papel del perclorato químico; y el desarrollo de un cromatógrafo de iones financiado por la NASA para probar suelo extraterrestre, como el que se encuentra en Marte. En 2015, la revista mensual The Analytical Scientist lo clasificó entre las 100 personas más influyentes en el mundo de la ciencia analítica.

Acerca de la Universidad de Texas en Arlington

La Universidad de Texas en Arlington es una institución de "actividad de investigación más alta" de Carnegie Research-1 de aproximadamente 55,000 estudiantes en programas de grado en línea y en el campus y es la segunda institución más grande en el Sistema de la Universidad de Texas. US News & World Report clasifica a la UTA en el quinto lugar de la nación en cuanto a diversidad de pregrado. La universidad es una institución que presta servicios a los hispanos y está clasificada como la mejor universidad de cuatro años en Texas para veteranos en la lista 2016 Best for Vets de Military Times. Visite http://www.uta.edu para obtener más información y encuentre clasificaciones y reconocimientos de UTA en http://www.uta.edu/uta/about/rankings.php.

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