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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.contributor.advisorGarnica Romo, Ma. Guadalupe
dc.contributor.authorHerrera García, David
dc.date.accessioned2020-07-20T13:12:49Z
dc.date.available2020-07-20T13:12:49Z
dc.date.issued2018-08
dc.identifier.urihttp://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/2029
dc.descriptionInstituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Facultad de Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Agrobiología. Facultad de Químico Farmacobiología. Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicases_MX
dc.description.abstractIn the courrent work, is presented the development of a glucose biosensor based on glucose oxidase immobilized in a nano-structure of TiO2 doped with Ni obtained by sol-gel. The nanostructure was characterized morphologically and structurally by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), RAMAN spectroscopy, diffuse reflectance (DRS), scanning electron microscopy (SEM) and crystal size. The results indicate the presence of anatase phase in all samples and NiTiO3 in the doped samples. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and cyclic voltammetry tests were also performed to determine the electrochemical behavior of the nanostructure and the biosensor. The results indicate that the nanostructure has a low resistance to electric charge and that both the nanostructure and the biosensor if they present electrochemical activity. Finally, the biosensor was able to detect glucose and showed a sensitivity of 0.625224599 mA / mMol.en
dc.description.abstractEn este trabajo se presenta el desarrollo de un biosensor de glucosa basado en glucosa oxidasa inmovilizada en una nanoestructura de TiO2 dopado con Ni obtenida por sol-gel. La nanoestructura se caracterizó morfológicamente y estructuralmente mediante difracción de rayos X (DR-X), espectroscopia de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia RAMAN, reflectancia difusa (DRS), microscopia electrónica de barrido (SEM) y tamaño de cristal. Los resultados indican la presencia de fase anatasa en todas las muestras y de NiTiO3 en las muestras dopadas. También se realizaron pruebas electroquímicas de espectroscopia de impedancia (EIS) y de voltimetría cíclica para conocer el comportamiento electroquímico de la nanoestructura y del biosensor, los resultados indican que la nanoestructura tiene baja resistencia al paso de carga eléctrica y que tanto la nanoestructura como el biosensor si presentan actividad electroquímica. Finalmente, el biosensor fue capaz de detectar glucosa y mostró una sensibilidad de 0.625224599 mA/mMol.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgoes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/6
dc.subjectFQFB-M-2018-1165es_MX
dc.subjectBiotecnología alimentariaes_MX
dc.subjectBiosensores_MX
dc.subjectGlucosaes_MX
dc.titleBiosensor de glucosa oxidasa basado en una nanoestructura de TiO2 dopado con Ni por sol geles_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_MX
dc.creator.idHEGD900405HMNRRV04
dc.advisor.idGARG650106MMNRMD05
dc.advisor.roleasesorTesis
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