El trabajo destaca la fabricación de la acetilcolinesterasa (AChE) basada en la inhibición utilizando un nanomaterial compuesto que comprende nanopartículas de óxido de estaño (SnO2) y nanotubos de carbono de paredes múltiples carboxiladas (cMWCNTs) para la detección del pesticida metil paratión (MP) en muestras de agua. El electrodo de trabajo AChE/SnO2-cMWCNTs/Cu mostró una alta sensibilidad con un rango de linealidad de 1,0 μM a 160 μM y un límite de detección mínimo de 0,1 μM para MP en agua. El electrodo fabricado resultó ser biocompatible y no tóxico, por lo que puede utilizarse para detectar bajas concentraciones de pesticidas en muestras de agua. Las propiedades de transferencia de electrones sinérgicas y facilitadas del SnO2-cMWCNTs/Cu lo convirtieron en un excelente soporte para la inmovilización de enzimas en la tecnología de detección. La enzima AChE se inmovilizó covalentemente con cMWCNTs utilizando glutaraldehído como agente reticulante, lo que ha mejorado la estabilidad de almacenamiento y la reutilización del método. La reutilización alcanzada fue de 30 veces durante 40 días cuando AChE/SnO2-cMWCNTs/Cu se almacenó a baja temperatura de 4°C. El sensor desarrollado mostró una excelente recuperación analítica del pesticida en la muestra de agua con un efecto insignificante de las especies interferentes. Además, la AChE/SnO2-cMWCNTs/Cu se reactivó fácilmente simplemente variando el pH del tampón de fosfato. Este método es rápido, fiable y preciso y demuestra el éxito del desarrollo de un biosensor amperométrico para la detección de MP en muestras de agua.
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