PLATAFORMA SENSORA DE NANOMATERIAIS PARA DETECÇÃO DE VIRUS
O SARS-CoV-2, vírus responsável pela pandemia da COVID-19, evidenciou a necessidade de ferramentas rápidas, sensíveis e acessíveis para diagnóstico precoce. Nesse contexto, biossensores eletroquímicos surgem como alternativa promissora, especialmente quando baseados em derivados de garfeno. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma plataforma sensora baseada num biossensor eletroquímicos feitos de derivados de grafeno funcionalizados com cDNA para a detecção do SARS-COV-2., utilizando nanomateriais obtidos a partir do grafite natural, do qual foi obtido o óxido de grafeno (GO) pelo método de Hummers modificado, o qual após um processo de redução química foram obtidos os nanomateriais de óxidos de grafeno reduzido (rGO). A obtenção de rGO estável em meio aquoso, destaca-se pela elevada área superficial, boa condutividade elétrica e capacidade de funcionalização, o que favorece a imobilização de biomoléculas e, consequentemente, a sensibilidade do sensor. Desta forma, neste trabalho estudamos sistematicamente a obtenção de nanomateriais de rGO por redução química a partir do GO obtido do grafite natural, utilizando concentrações de hidrato de hidrazina (1.5 ml, 2.5 ml, 4.0 ml e 4.9 ml), como agente redutor e lisozima; estabilizante e funcionalizante parcial e facilitador da dispersão e biocompatibilidade do nanomaterial. A caracterização físico-química dos nanomateriais foi realizada por espectroscopia UV-Vis, confirmando o deslocamento do pico 227–230 nm, característico do GO após a redução; espectroscopia Raman, que evidenciou amostra com 4,9 ml HH apresenta uma relação I(D)*/I(G) de 0.61, indicando maior redução estrutural típica do rGO; e microscopia eletrônica de varredura (MEV), que revelou diferenças morfológicas entre as amostras 1.5 ml HH, 2.5 ml HH, 4.0 ml HH e 4.9 HH, sendo esta última mais homogênea e com menor aglomeração. Uma plataforma sensora foi fabricada como uma mini célula eletroquímica com três eletrodos: eletrodo de trabalho (ET), controle (EC) e referência (ER). O ET foi revestido com os nanomateriais de rGO e foi caraterizado eletroquimicamente por voltametria cíclica (CV) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Esta plataforma sensora foi funcionalizada com c-DNA em diversas concentrações fixando numa concentração de 293.7ng/ul como concentração ótima. Testes de calibração foram realizadas utilizando RNA e amostras de Secreção orofaringe e nasofaringe em parceria com Instituto Adolfo Lutz (SP), os quais foram comparados com os resultados obtidos por RT-PCR. Os resultados demonstraram tem mostrado que nossa plataforma baseada em Ly-rGO-4.9 HH mostrou-se altamente promissor para aplicações portáteis de diagnóstico molecular da COVID-19, com grande potencial adaptabilidade para outras doenças infecciosas emergentes sejam virais ou bacterianas.