Biotecnología: ¿Cuál es la diferencia entre lo que puede medir la microfluídica y lo que puede medir la nanofluídica?

Los microfluídicos se ocupan del control de fluidos entre microlitros (10 ^ -6) y picolitros (10 ^ -12). Los nanofluídicos se ocupan del control de fluidos dentro de las dimensiones de alrededor de un nanómetro (10 ^ -9m) y generalmente está involucrado un rango de 1–100 nm.

Al conocer la aplicación de microfluídica y nanofluídica, podemos tener una idea de lo que pueden medir y sus diferencias.

Aplicaciones de microfluídica:

  • Estudio de enzimas, ADN y proteínas.
  • “Lab-on-a-chip” : análisis de estructuras en un pequeño chip. Utilizado para secuenciación de ADN y detección bioquímica.
  • Inmovilización de C. Elegans : a menudo se estudia C. Elegans (de aproximadamente 1 mm de longitud) porque, aunque es un nematodo simple, tiene un sistema nervioso. Los científicos usan imágenes de células vivas para estudiar C. Elegans, pero hay un problema. El organismo sigue moviéndose y la imagen está constantemente borrosa. Los científicos generalmente usan pegamentos o drogas para inmovilizarlo, pero esto es irreversible y dañino para el organismo. Además, pegar estos pequeños organismos es un trabajo tedioso. Para resolver este problema, los microfluídicos pueden atrapar una gran cantidad de estos organismos y maniobrarlos. Si desea saber más sobre las técnicas de inmovilización de C. Elegans, haga clic en este enlace: Inmovilización de C. elegans a través de microfluídica: una breve reseña – Elveflow

C. Elegans

Aplicaciones de la nanofluídica:

  • Uso en contadores Coulter: los contadores Coulter son máquinas que se utilizan para contar y clasificar partículas suspendidas en electrolitos. Estas partículas suelen ser células, bacterias, células procariotas y partículas de virus (¡bastante pequeñas!). Los nanofluídicos son aplicables en los pequeños tubos del contador Coulter que separan las cámaras de las soluciones de electrolitos.

  • Separación y determinación de biomoléculas (ADN, proteínas, etc.)
  • Impacto en el desarrollo de laboratorio en un chip y PCR (reacción en cadena de la polimerasa; la amplificación de muestras de ADN para un análisis más fácil)

Espero que al mostrar las aplicaciones de la nanofluídica y la microfluídica, pueda arrojar algo de luz sobre lo que se puede medir con estos dos campos.

Fuentes:

Aplicaciones de microfluidos: una breve reseña – Elveflow

Nanofluídica – Wikipedia

Microfluídica – Wikipedia

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