Caracterización eléctrica de un cultivo celular utilizando espectroscopía de impedancia
Cuando se realiza un cultivo celular, es de suma importancia conocer ciertos parámetros característicos como viabilidad, motilidad o proliferación celular, entre otros, los cuales dan información sobre el comportamiento y el estado de la población celular al interior del medio de cultivo. Estos pará...
- Autores:
-
Alzate Guerrero, Jose Vicente
Saavedra Bautista, Santiago
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Ingeniería Biomédica
Espectroscopía de Impedancia
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Cultivo de células
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Cuando se realiza un cultivo celular, es de suma importancia conocer ciertos parámetros característicos como viabilidad, motilidad o proliferación celular, entre otros, los cuales dan información sobre el comportamiento y el estado de la población celular al interior del medio de cultivo. Estos parámetros son generalmente estimados mediante técnicas estándar que involucran estimaciones probabilísticas y subjetivas, la manipulación e incluso destrucción de la muestra, así como la utilización de insumos y equipos de alto costo y complejidad. Lo anterior representa un alto consumo de recursos, tiempo y un nivel de experticia considerable para la monitorización de un cultivo. Una técnica alternativa que brinda solución a esta problemática es la Espectroscopía de Impedancia Eléctrica en Cultivos Celulares o ECIS (Electrical Cell-Substrate Impedance Spectroscopy), la cual se basa en la caracterización eléctrica de la población celular y el medio de cultivo. Debido a lo anterior, en esta investigación se llevó a cabo la caracterización eléctrica de una población celular de eritrocitos mediante espectroscopía de impedancia utilizando el dispositivo MiniCore BioZ Pro, el cual fue diseñado a partir de ajustes propuestos del MiniCore BioZ. Estos ajustes se llevaron a cabo en las etapas de la fuente de corriente, la instrumentación de tensión y corriente y el generador de señales, las cuales fueron validadas realizando mediciones en resistencias, modelos eléctricos y solución salina. Por último, se propuso un protocolo experimental para la preparación de muestras de poblaciones celulares de eritrocitos y se realizaron las posteriores mediciones de espectroscopía de impedancia, a partir de las cuales se realizó la caracterización eléctrica usando un modelo equivalente ECIS |
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Sanchis Otero, “Aplicación de la dielectroforesis a la caracterización dieléctrica de células,” Universidad Complutense de Madrid, 2009. [20] J. D. Brozino, Ed., The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 2006. [21] D. Ayllon, F. Seoane, and R. Gil-Pita, “Cole equation and parameter estimation from electrical bioimpedance spectroscopy measurements - A comparative study,” Proc. 31st Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. Eng. Futur. Biomed. EMBC 2009, no. July, pp. 3779–3782, 2009. [22] D. A. Miranda and S. A. L. Rivera, “Determination of Cole-Cole parameters using only the real part of electrical impedivity measurements,” Physiol. Meas., vol. 29, no. 5, pp. 669–683, 2008. [23] C. Kunusch, B. Fahrzeugteile, E. M. Spinelli, and C. Felice, “Estimación de Impedancias Electrodo-Piel utilizando Técnicas de Identificación Estimación de Impedancias Electrodo-Piel utilizando Técnicas de Identificación Paramétrica Impedancia Electrodo-Piel,” no. May 2014. [24] A. Paterno, L. H. 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Lengaigne,“Optimization of planar interdigitated electrode array for bioimpedancespectroscopy restriction of the number of electrodes,” in 2011 FifthInternational Conference on Sensing Technology, 2011, pp. 612–616. [32]H. K. Bhullar, G. H. Loudon, J. C. Fothergill, and N. B. Jones, “Selectivenoninvasive electrode to study myoelectric signals,” Med. Biol. Eng. Comput.,vol. 28, no. 6, pp. 581–586, Nov. 1990. [33]J. J. Cabrera-Lopez and J. Velasco-Medina, “Structured Approach andImpedance Spectroscopy Microsystem for Fractional-Order ElectricalCharacterization of Vegetable Tissues,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 69,no. 2, pp. 469–478, 2020. [34]J. J. Cabrera-López, M. F. Garciá-Arrunátegui, P. Neuta-Arciniegas, O.Campo, and J. Velasco-Medina, “PCB-3D-Printed, Reliable and ReusableWells for Impedance Spectroscopy of Aqueous Solutions,” J. Phys. Conf. Ser.,vol. 1272, no. 1, 2019. [35]J. M. Drake, “Tema II: Modelo del amplificador operacional real,” Univ.Cantab., p. 38, 2005. [36]J. 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Grimnes and O. G. Martinsen, Bioimpedance & Bioelectricity Basics, ThirdEdit., vol. 1. Oslo: Elsevier, 2015. [2]W. G. Jiang, Electric Cell-Substrate Impedance Sensing and CancerMetastasis. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. [3]M. Al-rubeai, Animal Cell Culture, vol. 9. Cham: Springer InternationalPublishing, 2015. [4]R. A. Olguín Sánchez, J. A. Rojas Rendón, M. J. Díaz Campillo, and Y.Salazar, “Monitorización de Crecimiento de Microorganismos en SistemasCerrados Utilizando Espectroscopía de Impedancia Eléctrica,” Rev. Mex. Ing.Biomédica, vol. XXX, no. 2, pp. 98–108, 2009. [5]A. R. A. Rahman, J. Register, G. Vuppala, and S. Bhansali, “Cell culturemonitoring by impedance mapping using a multielectrode scanningimpedance spectroscopy system (CellMap),” Physiol. Meas., vol. 29, no. 6,2008. [6]Zilico, “ZedScan I.” Manchester, 2013. [7]I. Giaever and C. R. Keese, “Use of Electric Fields to Monitor the DynamicalAspect of Cell Behavior in Tissue Culture,” IEEE Trans. Biomed. 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