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parámetros físicos, químicos y biológicos de interés (impedancia, pH, temperatura, componentes de alta o baja frecuencia de bioseñales eléctricas, frecuencia y su variabilidad, etc.) así como detectar la presencia o medir la concentración de componentes tales como oxígeno, diferentes tipos de aniones y cationes, o proteínas, por ejemplo, utilizando para todo ello un único dispositivo integrado. El objetivo final es permitir fácil monitoreo múltiple en aplicaciones que requieren control multiparamétrico.
• Sistemas y aplicaciones. Los dispositivos y tecnologías desarrolladas constituirán herramientas útiles para ser usadas tanto en proyectos experimentales como en la práctica clínica en distintas aplicaciones.
• El Grupo GBIO desarrolla nueva experiencia y mantiene la adquirida en los últimos años en el diseño y fabricación de dispositivos electrónicos cuyo núcleo básico lo constituyen los Micro-Nano-Bio sensores biocompatibles anteriormente descritos. Para ello, el grupo ha desarrollado capacidades y establecido alianzas estratégicas con otros grupos en el CIBER-BBN y fuera de él para la adquisición, filtrado, acondicionamiento y postproceso de las señales biológicas obtenidas con estos dispositivos.
Publicaciones científicas más relevantes
• Jung M., Brune B., Hotter G., Sola A. Macrophage-derived Lipocalin-2 contributes to ischemic resistance mechanisms by protecting from renal injury. Scientific Reports. 2016;6.
• Guimera X., Dorado A.D., Bonsfills A., Gabriel G., Gabriel D., Gamisans X. Dynamic characterization of external and internal mass transport in heterotrophic biofilms from microsensors measurements. Water Research. 2016;102:551-560.
• Yeste J., Illa X., Gutierrez C., Sole M., Guimera A., Villa R.. Geometric correction factor for transepithelial electrical resistance measurements in transwell and microfluidic cell cultures. Journal of Physics D: Applied Physics. 2016;49(37).
• Moya A., Sowade E., del Campo F.J., Mitra K.Y., Ramon E., Villa R. et al. All-inkjet-printed dissolved oxygen sensors on flexible plastic substrates. Organic Electronics: physics, materials, applications. 2016;39:168-176.
• Hernando A., Lazaro J., Gil E., Arza A., Garzón J.M., López-Antón R. et al. Inclusion of Respiratory Frequency Information in Heart Rate Variability Analysis for Stress Assessment. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2016;20(4):1016-1025.
A destacar
• Participación en el Graphene Flagship, la mayor iniciativa europea de investigación hasta la fecha dentro del paquete de trabajo dedicado a Tecnologías Biomédicas (GrapheneCore1: Graphene-based disruptive technologies, H2020-Adhoc-2014-20).
• Aprobación e inicio de un nuevo proyecto Europeo (BrainCom: High-density cortical implants for cognitive neuroscience and rehabilitation of speech using brain-computer interfaces, FETPROACT-2016) para desarrollar una nueva generación de dispositivos prostéticos corticales que permitan la estimulación y seguimiento a gran escala de la actividad cortical para estudiar las funciones cognitivas superiores.
• 2 patentes relacionadas con métodos de crecimiento y transferencia de grafeno: “Procedimiento de exfoliación y transferencia de grafeno de un sustrato de carburo de silicio dopado a otro sustrato” y “Procedimiento de obtención de Láminas de Cobre como sustrato para la producción de grafeno de alta calidad”.
• Premio a Las mejores ideas de 2016 de Diario Médico (categoría de Investigación y Farmacología) para el dispositivo Liver on a Chip desarrollado conjuntamente con el grupo del Dr. Jordi Gracia-Sancho (IDIBAPS & CIBEREHD).
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