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Germán Gomez es co-autor de cuatro artículos científicos
Los trabajos de autoría de equipos de investigación de Argentina, Chile, Brasil, España e Italia abarcan temáticas con eje en el campo de la salud: cáncer epitelial, efectos de la nicotina y reducción de enfermedades causadas por microorganismos.
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Por Daniel Toledo - Área Comunicación Institucional INTEQUI (©)
El doctor Germán Gomez del Área de Química Inorgánica del Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI) es co-autor de cuatro trabajos científicos de reciente publicación en revistas internacionales.
Los artículos corresponden a grupos científicos de Brasil, España, Chile e Italia. De Argentina participan equipos de investigación del Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Instituto de Química San Luis (INQUISAL) y de la Universidad Nacional de San Luis.
En uno de los escritos presentan ejemplos de biosensores electroquímicos para la determinación de distintos biomarcadores de cáncer epitelial. El segundo artículo describe por primera vez, un método para la determinación de nicotina (NCT). La otra publicación se centra en la cuantificación y el monitoreo de nicotina mediante fluorescencia molecular en muestras de leche materna obtenidas de madres fumadoras activas y pasivas. La cuarta investigación publicada aborda el desarrollo de nuevos materiales y metodologías, para explorar posibles actividades inhibitorias del crecimiento microbiano tanto en medios sólidos como líquidos.
Publicación 1
Revista.
- Biosensors (Editorial MDPI)
Título del trabajo
- “Nanomaterials-Enhanced Electrochemical Biosensors for Epithelial Cancer Diagnosis: Recent Advances”.
- En español: "Biosensores electroquímicos basados en nanomateriales para el diagnóstico de cáncer epitelial: Avances recientes"
Autores/as
- Matías Regiart (INQUISAL-UNSL)
- Germán Gomez (INTEQUI-UNSL)
- Alba M. Gimenez (Dep. Immunology, Institute of Biomedical Sciences, Universidade de São Paulo)
- Francisco G. Ortega (GENYO, Centre for Genomics and Oncological Research, Pfizer/University of Granada)
- Juan Sainz (GENYO, Centre for Genomics and Oncological Research, Pfizer/University of Granada)
- Gonzalo R. Tortella (Universidad de La Frontera, Chile)
- Martín Fernández Baldo (INQUISAL-UNSL)
Resumen
En los últimos años, el interés en los biosensores electroquímicos ha crecido constantemente para el diagnóstico y pronóstico del cáncer epitelial. La incorporación de diferentes nanomateriales, tales como nanopartículas metálicas, nanopartículas magnéticas, nanomateriales de carbono, Metal–Organic Frameworks (MOFs) y nanocompuestos, junto con anticuerpos monoclonales específicos y ácidos nucleicos (aptámeros), ha mejorado tanto la sensibilidad como la especificidad de estas metodologías. En esta revisión, se presentan ejemplos de biosensores electroquímicos para la determinación de distintos biomarcadores de cáncer epitelial. Basándonos en numerosos reportes de la literatura reciente, se destaca el uso de plataformas analíticas individuales y multiplexadas para la cuantificación de biomarcadores de cáncer epitelial. Además, se describen posibles vías de desarrollo, los desafíos actuales y las perspectivas futuras en el campo de los inmunosensores, aptasensores y genosensores electroquímicos.
Publicación 2
Revista
- Luminescence (Editorial Wiley)
Título del trabajo
- “Measuring Nicotine in Water Contaminated by Cigarette Butts: Evaluation of a Luminescent Organometallic Network”
- En español: "Medición de nicotina en aguas contaminadas por colillas de cigarrillos: evaluación de un red luminiscente"
Autores/as
- María C. Talio (UNSL-INQUISAL)
- Mariano Acosta (UNSL-INQUISAL)
- Fernando A. Giannini (UNSL)
- Germán E. Gomez (UNSL-INTEQUI)
- Liliana P. Fernández (UNSL-INQUISAL)
Resumen
Las colillas de cigarrillo constituyen la principal fuente de residuos dispersos a nivel mundial, afectando la calidad del agua y el desarrollo normal de los ecosistemas. El consumo de tabaco, en sus diversas formas, representa la principal causa prevenible de muerte, enfermedad y discapacidad en todo el mundo. La nicotina (NCT), un alcaloide natural presente en las plantas de tabaco, es una sustancia psicoactiva y el principal componente responsable de las propiedades adictivas de estos productos. Dado que la NCT es un analito con baja fluorescencia nativa, resulta necesario emplear un fluoróforo que interactúe con ella para su cuantificación mediante fluorescencia molecular. En este trabajo se describe, por primera vez, un método para la determinación de NCT basado en el incremento de la fluorescencia del metal–organic framework (MOF) europio–terbio 2-fenilsuccinato (Eu-Tb-PSA), a λem = 611 nm (λexc = 280 nm). Se estudiaron y optimizaron las variables experimentales que influyen en la cuantificación de la NCT. Bajo condiciones óptimas de trabajo, se obtuvo un límite de detección (LOD) de 12,7 ng L⁻¹ y un límite de cuantificación (LOQ) de 38,5 ng L⁻¹. La curva de calibración mostró un comportamiento lineal a lo largo de tres órdenes de magnitud para concentraciones de NCT comprendidas entre 38,5 y 8,95 × 10³ ng L⁻¹. La metodología fue aplicada para la determinación de trazas de NCT (nivel ppb) en muestras de agua natural.
Publicación 3
Revista
- Analytical Methods (Editorial ACS)
- Título del trabajo: “Lumincescent Metal–Organic Framework (MOF) sensor for sensitive determination of nicotine in breast milk”
- En español: "Una red metal-orgánica luminiscente (MOF) como sensor para la determinación de nicotina en leche materna"
Autores/as
- Paola Antonella Avaca (UNSL-FCS)
- Germán E. Gomez (UNSL-INTEQUI)
- Liliana Fernández (UNSL-INQUISAL)
- María C. Talio (UNSL-INQUISAL)
Resumen
En este estudio se propone la cuantificación y el monitoreo de nicotina mediante fluorescencia molecular en muestras de leche materna obtenidas de madres fumadoras activas y pasivas en diferentes etapas de la lactancia. Un metal–organic framework (MOF) fue sintetizado y caracterizado mediante espectroscopía UV-Vis y técnicas de luminiscencia molecular. El aumento de la señal de luminiscencia a λem = 611 nm mostró una correlación directa con la concentración de nicotina en el rango de 38,5–8,95 × 10³ ng L⁻¹. Las variables experimentales que afectan la cuantificación de nicotina fueron estudiadas y optimizadas sistemáticamente. El estudio incluyó muestras de leche materna recolectadas de diez madres, clasificadas en tres grupos: fumadoras activas, fumadoras pasivas y controles no expuestos. Para minimizar el riesgo de contaminación, se empleó la extracción manual como método de recolección de muestras. Las concentraciones de nicotina detectadas mostraron una fuerte relación tanto con el grado de dependencia a la nicotina como con el tipo de tabaco consumido. La metodología propuesta representa una alternativa rentable a las técnicas analíticas convencionales para la determinación de nicotina y constituye una valiosa contribución al área de la salud materno-infantil.
Publicación 4
Revista.
- European Journal of Inorganic Chemistry (Wiley)
Título del trabajo
- “Supramolecular Analysis and Antimicrobial Properties of Bismuth-Based Coordination Polymers: Crystal Structure and Hirshfeld Surface Insights"
- En español: "Análisis supramolecular y propiedades antimicrobianas de Polímeros de Coordinación basados en bismuto: Estructura cristalina y estudios de superficies de Hirshfeld"
Autores/as
- Federico Aballay (UNSL-FQByF)
- María F. Castro (UNSL-INQUISAL)
- Mattia Lopresti (University of Piemonte)
- Cristina Almandóz (UNSL-FQByF)
- Martín Fernández Baldo (UNSL-INQUISAL)
- Liliana Villegas (UNSL-INQUISAL)
- Germán E. Gomez (UNSL-INTEQUI)
Resumen
PERFIL
Germán Gomez es licenciando, profesor y doctor en Química. Cumple funciones como Investigador Adjunto del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ) en INTEQUI (Instituto de Investigaciones en Tecnología Química-CONICET-UNSL), y además se desempeña como Profesor adjunto en Química General e Inorgánica en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.
El campo campo de aplicación del doctor Gomez en la Ciencia Química, se enfoca en el desarrollo de materiales fotocatalíticos y sensores, desde donde aborda el tema "Diseño de plataformas multifuncionales basadas en redes metal-orgánicas para la degradación y/o sensado de contaminantes de interés medio-ambiental y su utilización en aplicaciones biomédicas".



