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Les ingénieurs créent une puce microfluidique pour détecter les anticorps COVID-19 en 12 secondes
Les ingénieurs de l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh ont utilisé l'impression 3D pour créer une puce microfluidique afin de détecter les anticorps COVID-19 en 12 secondes. Pour ce faire, les ingénieurs ont utilisé une très petite goutte de sang de cinq microlitres. La recherche, publiée dans Advanced Materials, souligne que la plate-forme peut identifier la présence de deux des anticorps du virus, le domaine de liaison au récepteur (RBD) et la protéine S1 de pointe. L'appareil peut détecter des concentrations d'anticorps inférieures à un picomolaire et s'appuie sur une réaction électrochimique stockée dans la microfluidique pour envoyer un signal à un ordinateur ou un smartphone situé à proximité. L'équipe a utilisé l'impression 3D à jet d'aérosol pour créer l'appareil. Des électrodes micropillaires en or peu coûteuses et minuscules ont été imprimées à l'échelle nanométrique par frittage thermique de gouttelettes d'aérosol ensemble. Ceci fournit une réaction électrochimique améliorée et une superficie accrue des micropiliers de sorte que les anticorps peuvent se verrouiller sur des antigènes appliqués sur l'électrode. Les micropiliers chargent plus de protéines pour la détection, grâce à la géométrie spécifique, ce qui donne des résultats rapides et précis. Le professeur agrégé de génie mécanique de Carnegie Mellon, Rahul Panat, a déclaré: «Nous avons utilisé les dernières avancées en matière de matériaux et de fabrication, telles que l'impression 3D de nanoparticules, pour créer un appareil qui détecte rapidement les anticorps COVID-19. Parce que notre technique permet de quantifier la réponse immunitaire à la vaccination, elle est très pertinente dans l'environnement actuel.
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