El objetivo principal de esta tesis es la exploración de nuevas fronteras en el área de sensores químicos. Primeramente, a través del desarrollo de nuevos enfoques para construir sensores químicos vestibles. Seguidamente, a través de la generación de nuevas maneras de sensar electrolitos en muestras reales. La potenciometría y la detección óptica serán las técnicas utilizadas. El uso de la potenciometría allá en el 1900, con los electrodos selectivos de iones (ESI), ha seguido un proceso de cambio y la revolución empezó con la miniaturización de estos ESI con la aparición de la necesidad de sensores para monitorizar nuestro estado de salud, juntamente con la tendencia de desarrollar sensores vestibles. Esta tesis, entonces, ha sido el punto de inicio para el desarrollo de sensores incorporados en plataformas vestibles, para medir electrolitos en fluidos biológicos. También, esta tesis se ha focalizado en la mejora de las membranas selectivas poliméricas, específicamente para un analito. En la última década, ha habido un avance considerable e investigación de nuevos receptores para moléculas clínicamente relevantes presentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la introducción de un nuevo receptor artificial (calix[4]pyrrole) para creatinina ha sido un resultado muy importante para esta tesis. La creatinina es la segunda molécula más detectada rutinariamente analizada después de la glucosa, hecho que probablemente puede abrir la puerta al mercado después de la tesis. Finalmente, la potenciometría no ha sido la única técnica utilizada en esta tesis, sino que también se ha utilizado la técnica óptica. El reto más importante, demostrado en esta tesis, es la detección de aniones difícilmente detectables con la potenciometría, como per ejemplo el anión sulfato.
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