El presente proyecto tiene por objetivo la construcción de un dispositivo (prototipo) modular y/o con funciones integradas, siguiendo el concepto de dispositivo bioanalítico multifunción basados en sistemas microfluídicos con la finalidad de agilizar y simplificar el diagnóstico de enfermedades infecciosas, usando como modelo la Tuberculosis Bovina (Zoonosis). La asociación entre técnicas moleculares de alta especificidad (como la PCR) con dispositivos analíticos multifunción, que contemplan en su construcción la combinación del empleo de micro partículas paramagnéticas con la técnica ELISA con cualquiera de sus variantes de detección electroquímica u óptica, deberían ofrecer una sensibilidad mejorada y brindarían una herramienta diagnóstica confiable, y agilizarían el procedimiento para detectar rodeos lecheros infectados por el Mycobacterium bovis. A su vez, se respetaría el concepto de la Química Verde en el marco de la Química Analítica, que implica el uso de metodologías basadas en medios acuosos, que insuman el menor consumo energético y de reactivos, y que generen productos de desechos con toxicidad reducida o preferencialmente biodegradables.
The purpose of this project is to build a modular (prototype) device and / or with functions integrated, following the concept of a multi-function bioanalytical device based on microfluidic systems in order to expedite and simplify the diagnosis of infectious diseases, using Bovine Tuberculosis (Zoonosis) as a model. The association between high specific molecular techniques (such as PCR) with multifunctional analytical devices, which include in its construction the combination of the use of paramagnetic micro particles with the ELISA technique with any of its electrochemical or optical detection variants, should offer sensitivity improved and would provide a reliable diagnostic tool, and expedite the procedure to detect dairy herds infected by Mycobacterium bovis.In turn, the concept of Green Chemistry in the framework of Analytical Chemistry would be respected, which implies the use of methodologies based on aqueous media, which consume the lowest energy consumption and reagents, and generate waste products with reduced toxicity or preferably biodegradable.