Dispositivos de microfluídica para el estudio de formación de biofilm de bacterias ambientales.
- Autores
- Velásquez Yánez, Paola Mishell; Lobo, Constanza Belén; Macote Yparraguirre, Erick Leonel; Pérez, Maximiliano; Juárez Tomás, María Silvina; Lerner, Betiana
- Año de publicación
- 2023
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- La microfluídica es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos a través de microcanales. Para ello, se emplea un dispositivo a escala miniatura, denominado Lab on a chip (LOC) o microchip, que permite realizar ensayos a tiempo y costo menores en comparación a técnicas convencionales. La aplicación de estos dispositivos para el estudio de microorganismos es un nuevo campo de investigación. El objetivo del trabajo fue aplicar dispositivos de microfluídica como una plataforma de estudio para evaluar el efecto de diferentes condiciones de incubación sobre la formación de biofilm de bacterias ambientales con potencial uso en biorremediación de compuestos del petróleo. Los microchips se fabricaron con polidimetilsiloxano (PDMS), sobre una base de vidrio. Se emplearon dispositivos con una entrada y una salida conectadas a un solo canal, de dos diseños diferentes. En una primera etapa, se evaluó el efecto de dos medios de cultivo sobre la formación de biofilm de Pseudomonas sp. P26 (P26) y Rhodococcus sp. F27 (F27), empleando microchips con un diseño de seis cisternas y volumen interno aproximado de 40 µL por cisterna. Los medios de cultivo evaluados fueron LB (medio de cultivo estándar) y un medio alternativo de bajo costo formulado en nuestro laboratorio con subproductos industriales (2,5% de agua de maceración de maíz –AMM-, 1% de glicerol crudo). En la segunda etapa, se estudió la influencia de un flujo continuo de 0,056 mL min-1, usando una bomba peristáltica en la formación de biofilm, en microchips con un diseño de una sola cisterna de un volumen aproximado de 300 µL. Finalmente, se evaluó la cinética de formación de biofilm, empleando microchips con el diseño de seis cisternas. Los dispositivos de microfluídica se inocularon con suspensiones celulares de P26 o F27 en el medio de cultivo correspondiente. Los chips inoculados se incubaron a 30°C durante 72 h. La formación de biofilm se evaluó determinando la actividad metabólica de las células vivas, mediante la utilización de MTT (3-(4,5- dimetiltiazol -2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromidio) y posterior análisis mediante el software ImageJ. Los resultados obtenidos indicaron que la formación de biofilm en P26 y F27 fue similar en LB y en el medio de cultivo alternativo, por lo que se seleccionó este último para los siguientes estudios. La formación de biofilm de las cepas evaluadas fue mayor en condiciones de incubación estáticas en comparación a cultivos con flujo continuo. Finalmente, los estudios de cinética evidenciaron una mayor formación de biofilm a las 48 h de incubación. Los dispositivos de microfluídica representan una herramienta valiosa para determinar la formación de biofilm de una forma precisa, rápida y económica.
Fil: Velásquez Yánez, Paola Mishell. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; Argentina
Fil: Lobo, Constanza Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; Argentina
Fil: Macote Yparraguirre, Erick Leonel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Haedo. Centro de Ingenieria de Recubrimientos Especiales y Nanoestructuras.; Argentina
Fil: Pérez, Maximiliano. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Instituto de Ingeniería Biomédica; Argentina
Fil: Juárez Tomás, María Silvina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; Argentina
Fil: Lerner, Betiana. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Haedo. Centro de Ingenieria de Recubrimientos Especiales y Nanoestructuras.; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
XVI Jornadas de Investigación, Docencia y Extensión en Ciencias Naturales
San Miguel de Tucumán
Argentina
Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales
Instituto Miguel Lillo - Materia
-
Agua de maceración de maíz
Dispositivos de microfluídica
Biofilm
MTT - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
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- Repositorio
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El objetivo del trabajo fue aplicar dispositivos de microfluídica como una plataforma de estudio para evaluar el efecto de diferentes condiciones de incubación sobre la formación de biofilm de bacterias ambientales con potencial uso en biorremediación de compuestos del petróleo. Los microchips se fabricaron con polidimetilsiloxano (PDMS), sobre una base de vidrio. Se emplearon dispositivos con una entrada y una salida conectadas a un solo canal, de dos diseños diferentes. En una primera etapa, se evaluó el efecto de dos medios de cultivo sobre la formación de biofilm de Pseudomonas sp. P26 (P26) y Rhodococcus sp. F27 (F27), empleando microchips con un diseño de seis cisternas y volumen interno aproximado de 40 µL por cisterna. Los medios de cultivo evaluados fueron LB (medio de cultivo estándar) y un medio alternativo de bajo costo formulado en nuestro laboratorio con subproductos industriales (2,5% de agua de maceración de maíz –AMM-, 1% de glicerol crudo). 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La microfluídica es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos a través de microcanales. Para ello, se emplea un dispositivo a escala miniatura, denominado Lab on a chip (LOC) o microchip, que permite realizar ensayos a tiempo y costo menores en comparación a técnicas convencionales. La aplicación de estos dispositivos para el estudio de microorganismos es un nuevo campo de investigación. El objetivo del trabajo fue aplicar dispositivos de microfluídica como una plataforma de estudio para evaluar el efecto de diferentes condiciones de incubación sobre la formación de biofilm de bacterias ambientales con potencial uso en biorremediación de compuestos del petróleo. Los microchips se fabricaron con polidimetilsiloxano (PDMS), sobre una base de vidrio. Se emplearon dispositivos con una entrada y una salida conectadas a un solo canal, de dos diseños diferentes. En una primera etapa, se evaluó el efecto de dos medios de cultivo sobre la formación de biofilm de Pseudomonas sp. P26 (P26) y Rhodococcus sp. F27 (F27), empleando microchips con un diseño de seis cisternas y volumen interno aproximado de 40 µL por cisterna. Los medios de cultivo evaluados fueron LB (medio de cultivo estándar) y un medio alternativo de bajo costo formulado en nuestro laboratorio con subproductos industriales (2,5% de agua de maceración de maíz –AMM-, 1% de glicerol crudo). En la segunda etapa, se estudió la influencia de un flujo continuo de 0,056 mL min-1, usando una bomba peristáltica en la formación de biofilm, en microchips con un diseño de una sola cisterna de un volumen aproximado de 300 µL. Finalmente, se evaluó la cinética de formación de biofilm, empleando microchips con el diseño de seis cisternas. Los dispositivos de microfluídica se inocularon con suspensiones celulares de P26 o F27 en el medio de cultivo correspondiente. Los chips inoculados se incubaron a 30°C durante 72 h. La formación de biofilm se evaluó determinando la actividad metabólica de las células vivas, mediante la utilización de MTT (3-(4,5- dimetiltiazol -2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromidio) y posterior análisis mediante el software ImageJ. Los resultados obtenidos indicaron que la formación de biofilm en P26 y F27 fue similar en LB y en el medio de cultivo alternativo, por lo que se seleccionó este último para los siguientes estudios. La formación de biofilm de las cepas evaluadas fue mayor en condiciones de incubación estáticas en comparación a cultivos con flujo continuo. Finalmente, los estudios de cinética evidenciaron una mayor formación de biofilm a las 48 h de incubación. Los dispositivos de microfluídica representan una herramienta valiosa para determinar la formación de biofilm de una forma precisa, rápida y económica. |
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