{"id":67379,"date":"2008-10-10T00:00:00","date_gmt":"2008-10-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/micronanoherramientas-para-las-ciencias-de-la-vida\/"},"modified":"2008-10-10T00:00:00","modified_gmt":"2008-10-10T00:00:00","slug":"micronanoherramientas-para-las-ciencias-de-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/tecnologia-del-silicio\/micronanoherramientas-para-las-ciencias-de-la-vida\/","title":{"rendered":"Micronanoherramientas para las ciencias de la vida"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Mar\u00eda Jos\u00e9 L\u00f3pez Mart\u00ednez <\/strong><\/h2>\n<p>La aparici\u00f3n de los sistemas micronanoelectromec\u00e1nicos (mems\/nems) en microflu\u00eddica abre un amplio campo de aplicaciones dentro de la medicina, la biolog\u00eda y la bioqu\u00edmica. Esto ha hecho que se esten desarrollando, entre otros, dispositivos para suministrar f\u00e1rmacos de forma localizada, microagujas para inyectar dna o microherramientas para funcionalizar superficies de manera controlada. el trabajo presentado en esta memoria ha estado enmarcado dentro de dos proyectos, mihahe y minahe ii. El objetivo principal del primero consisti\u00f3 en desarrollar tecnolog\u00edas para fabricar micronanoherramientas que pudieran ser acopladas f\u00e1cilmente a un cabezal de un microscop\u00ed\u00aco de fuerza at\u00f3mica (afm). El segundo proyecto se centr\u00f3 en buscar una aplicaci\u00f3n de c\u00e9lulas vivas para los dispositivos fabricados durante el primer proyecto. Siguiendo la tendencia actual de la microelectr\u00f3nica de la integraci\u00f3n de tecnolog\u00edas, en el trabajo presentado se han conseguido desarrollar dos tecnolog\u00edas para fabricar dos generaciones de micronanopipetas que seran discutidas a lo largo de esta memoria. la primera se ha centrado en la integraci\u00f3n de tecnolog\u00edas de micromecanizaci\u00f3n en silicio con ataques anis\u00f3tropos y tecnolog\u00eda de nanomecanizaci\u00f3n mediante focused ion beam (fib). Durante la primera generaci\u00f3n, se ha desarrollado un proceso tecnol\u00f3gico comenzando por la definici\u00f3n de los elementos que deb\u00edan componer las micronanopipetas. Sobre un soporte se ha fabricado un microcanal. Este microcanal deb\u00eda acabar en punta para depositar microgotas sobre una superficie. Una vez identificado los componentes del dispositivo, se procedi\u00f3 a su fabricaci\u00f3n en la sala blanca (sb) integrada en nano y microelectr\u00f3nica de clase 100:0000 que existe en el instituto de la microelectr\u00f3nica de barcelona, imb-cnm (csic). El proceso de fabricaci\u00ed\u00b2n permiti\u00f3 detectar problemas de dise\u00f1o y encontrar soluciones para implantarlas en el dise\u00f1o de la siguiente generaci\u00f3n de dispositivos. Los dispositivos conseguidos fueron acoplados a un cabezal de un afm para ser utilizados como herramientas para funcionalizar superficies. Este trabajo permiti\u00f3 definir una base tecnol\u00f3gica para la fabricaci\u00f3n de la primera generaci\u00f3n de micronanopipetas. Por otro lado, el conocimiento adquirido durante este proceso permiti\u00f3 mejorar aspectos resueltos aunque si identificados para obtener nuevas micronanopipetas. la segunda operaci\u00f3n se centr\u00f3 en solucionar los problemas tanto tecnol\u00f3gicos como de dise\u00f1o encontrados en los dispositivos de la primera, teniendo en mente su posible aplicaci\u00f3n en el campo de las ciencias de la vida. Se cmbiaron los grabados anis\u00f3tropos por grabados secos profundos para tener un mayor control de los procesos. Tambi\u00e9n se mejor\u00f3 el encapsulado soldando an\u00f3dicamente los chips de silicio con los chips de vidrio y se aument\u00f3 el rendimiento introduciendo la t\u00e9cnica de manual cleaving para la obtenci\u00f3n de los chips individauales en lugar de la etapa del serrado. Como el objetivo final de esta nueva generaci\u00f3n ser\u00eda la utilizaci\u00f3n de los dispositivos fabricados en aplicaciones biol\u00f3gicas, se dise\u00f1aron nuevas micronanopipetas transparentes, condici\u00f3n indispensable para este tipo de aplicaciones. Adem\u00e1s, en algunos dise\u00f1os, tama\u00f1o de la punta de los dispositivos deb\u00eda de estar comprendida en el orden de las pocas micras o nanometros para poder atravesar con \u00e9xito la zona pel\u00facida y la membrana de un embri\u00f3n de rat\u00f3n sin lisar la c\u00e9lula y\/o la arotura de la punta de la micronanopipeta. Para conseguir este tipo de punta se volvi\u00f3 a combinar la fabricaci\u00f3n en microsistemas con el nanomecanizaco en fib. Finalmente, para demostrar la versatilidad y la integraci\u00f3n monol\u00edtica que ofrece la tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n propuesta, se han fabricado dispositivos adicionales diferentes a las micronanopipetas como microelectrodos, microfiltros y micromezcladores.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Micronanoherramientas para las ciencias de la vida<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Micronanoherramientas para las ciencias de la vida <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Mar\u00eda Jos\u00e9 L\u00f3pez Mart\u00ednez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Aut\u00f3noma de barcelona<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 10\/10\/2008<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Jos\u00e9 Antonio Plaza Plaza<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: jaume Esteve tint\u00f3 <\/li>\n<li>raquel P\u00e9rez castillejos (vocal)<\/li>\n<li>carme Nogu\u00e9s sanmiquel (vocal)<\/li>\n<li>abdelhamid Errachid (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Mar\u00eda Jos\u00e9 L\u00f3pez Mart\u00ednez La aparici\u00f3n de los sistemas micronanoelectromec\u00e1nicos (mems\/nems) en microflu\u00eddica abre un amplio campo 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