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Plataformas microfluídicas fabricadas com fios têxteis e impressão 3d para eletroanálises de amostras clínicas, ambiental e biológicas

Processo: 22/01810-5
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2023
Data de Término da vigência: 20 de janeiro de 2026
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Analítica
Pesquisador responsável:Thiago Regis Longo Cesar da Paixão
Beneficiário:Diele Aparecida Gouveia Araújo
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/08782-1 - Sensores químicos miniaturizados e integrados: novas plataformas de fabricação para aplicações biológicas, clínicas e ambientais, AP.TEM
Bolsa(s) vinculada(s):23/16658-7 - Desenvolvimento de dispositivos microfluídos de fluxo capilar acoplados a etapas de praparo de amostras e detecção eletroquímica, BE.EP.PD
Assunto(s):Impressão tridimensional   Microfluídica   Eletroanalítica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:eletrodo impresso | impressão 3D | Microfluídica | plataformas integradas de análise | Point-of-need | sistemas miniaturizados | Eletroanalítica

Resumo

A busca por dispositivos portáteis, que permitam o desenvolvimento de métodos analíticos ambientalmente mais seguros e com coleta de informações em tempo real para realização de análises "in loco", é uma atual tendência da química analítica. Os sistemas microfluídicos são uma estratégia atrativa para alcançar esses objetivos, visto que além de permitir análises com baixos volumes de amostras, possibilitam a integração de etapas analíticas em uma mesma plataforma. Neste sentido, este projeto consiste em desenvolver sistemas microfluídicos mais robustos empregando fios têxteis e impressão 3D, a fim de conseguir análises reprodutíveis e confiáveis em conjunto com maior portabilidade e de baixo custo. Para contornar algumas limitações apresentadas na literatura relacionadas aos canais microfluídicos a base de fios têxteis, a impressão 3D será utilizada para criar um compartimento para o canal microfluídico com objetivo de minimizar o processo de evaporação do solvente e fornecer vazão constante durante todas as análises. Os sensores eletroquímicos serão construídos também a partir de uma impressora 3D e serão integrados no compartimento do canal microfluídico, facilitando a etapa de detecção. Chumaços de algodão serão adicionados no reservatório de saída a fim de aumentar a capacidade absorvente do sistema. Além disso, o reservatório de saída poderá ser facilmente renovado através de uma simples troca do algodão, sem a necessidade de montar/desmontar todo o sistema, característica comum para as plataformas a base de papel e fios têxteis propostas na literatura. Por fim, o desempenho analítico da plataforma proposta será avaliado em análise de amostras de interesse ambiental, clínico e biológico.

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Publicações científicas (8)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
SEVENE, DANIEL R.; MATIAS, TIAGO A.; ARAUJO, DIELE A. G.; INOQUE, NELIO I. G.; NAKAMURA, MARCELO; PAIXAO, THIAGO R. L. C.; MUNOZ, RODRIGO A. A.. Laser-Induced Graphene for Electrochemical Sensing of Antioxidants in Biodiesel. ACS OMEGA, v. N/A, p. 10-pg., . (22/01810-5, 23/00246-1)
CARVALHO, MAYANE S.; ROCHA, RAQUEL G.; NASCIMENTO, AMANDA BEATRIZ; ARAUJO, DIELE A. G.; PAIXAO, THIAGO R. L. C.; LOPES, OSMANDO F.; RICHTER, EDUARDO M.; MUNOZ, RODRIGO A. A.. Enhanced electrochemical performance of 3D-printed electrodes via blue-laser irradiation and (electro)chemical treatment. Electrochimica Acta, v. 506, p. 12-pg., . (22/01810-5, 23/00246-1)
BOANE, ANASTACIO A.; ARAUJO, DIELE A. G.; MUNOZ, RODRIGO A. A.; PAIXAO, THIAGO R. L. C.; RICHTER, EDUARDO M.. Sulfamethoxazole Detection in Milk Using a Carbon-Based Printed Electrode: Enhanced Selectivity and Response Stability by Pulse-Amperometry. Journal of the Electrochemical Society, v. 172, n. 2, p. 8-pg., . (22/01810-5, 23/00246-1, 18/08782-1)
DI -OLIVEIRA, MARINA; ARAUJO, DIELE A. G.; RAMOS, DAVID L. O.; DE FARIA, LUCAS V.; ROCHA, RAQUEL G.; SOUSA, RAQUEL M. F.; RICHTER, EDUARDO M.; PAIXA, THIAGO R. L. C.; MUNOZ, RODRIGO A. A.. Sequential cyclic-square-wave voltammetric determination of sulfanilamide and ciprofloxacin in environment water samples using a 3D-printed electrochemical device. Electrochimica Acta, v. 481, p. 11-pg., . (22/01810-5, 18/08782-1)
SILVA JR, GILBERTO J. SILVA; FELIPE, LUIZ F. ZAVATTI; PINTO, ALINE L. MUGUET; PAIXAO, THIAGO R. L. C.; REGIART, MATIAS; BERTOTTI, MAURO. Single-step electrochemical fabrication of nanoporous gold film with reduced graphene oxide for carbendazim quantification in river water. Electrochimica Acta, v. 525, p. 8-pg., . (23/00246-1, 19/06293-6, 19/14418-3, 22/01810-5, 22/00064-8)
CONRADO, JOSIELE A. M.; ARAUJO, DIELE A. G.; DA SILVEIRA PETRUCI, JOAO FLAVIO. Combination of headspace single-drop microextraction (HS-SDME) with a nickel-embedded paper-based analytical device for cyanide quantification. Analytica Chimica Acta, v. 1281, p. 8-pg., . (22/01810-5)
MOUCHREK, CHARBEL. N.; MATIAS, TIAGO A.; DE FARIA, LUCAS V.; MARRA, MARIANA C.; DA PAIXA, THIAGO R. L.; RICHTER, EDUARDO M.; DANTAS, LUIZA M. F.; MUNOZ, RODRIGO A. A.; DA SILVA, IRANALDO S.. Electrochemical sensing of cysteine using a novel carbon black and cobalt phthalocyanine composite. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, v. 950, p. 9-pg., . (22/01810-5, 18/08782-1)
INOQUE, NEILIO; ARAUJO, DIELE A. G.; DE LIMA, DEBORA MACHADO; SOUSA, RAQUEL MARIA FERREIRA; PAIXAO, THIAGO REGIS LONGO CESAR; MUNOZ, RODRIGO A. A.. Rapid Quantification of Antioxidant Capacity in Tea Using Laser-Induced Graphene Electrodes. ACS FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY, v. 4, n. 6, p. 9-pg., . (22/01810-5, 18/08782-1)