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3 1 Cadena de Valor

ANEXO 4. MATRIZ ARTICULOS CONSULTADOS

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad /

Colaboración País 1 BioMEMS – At the Interface of in Vitro Intervention and In Vitro Diagnostics

Estudio general de los usos y Mercado que BioMEMS ha tenido en los últimos años

Sectores identificados en BioMEMS, las industrias que están interesadas (militar, civil, biotecnológica, biomédica) y los campos que pueden impulsarla

(ingenieros, bioquímicos, físicos, clínicos y biología molecular)

Invención,

diagnostico, mercado, usos, industrias

Abraham P. Lee Microsystems Technology Office, Defense Advanced Research Project Agency. EUA, Virginia. 2 Rapid Prototyping and Development of Microfluidic and BioMEMS Devices Conceptualizar y presentar el diseño, prototipo y pruebas de BioMEMS y dispositivos de microfluido a partir de un modelo de outsourcing

La clave de éxito para la capacidad de fabricación comercial es la capacidad de hacer fotolitografía sin mascara. Combinando este proceso con otros

estandarizados en de técnicas de proceso de película delgada, variados dispositivos pueden ser fabricados con éxito.

Dispositivos, microfluido, outsourcing models, fotolitografía sin mascara J. Sasserath and D. Fries Intelligent Micro Patterning System Solutions, LLC EUA, St Petersbu rg, Florida 3 BioMEMS and BioMedical Nanotechnology: Modeling of Microfabricated Micreneedles for Minimally Invasive Drug Delivery, Sampling and Analysis Comparar simulación de análisis y experimentos para fluidos en tres microagujas geométricas (rectas dobladas y con filtros)

Los modelos

computacionales permiten llevar a cabo simulación y análisis de resultados experimentales sin errores. Los modelos analíticos rompen con la geometría compleja y sus dificultades. Se analizan velocidades, presión y tensión distribuida en los casos de estudio,

Microagujas, microfluidos, modelos computacionales D. Trebotich, J.D. Zahan, B. Prabhakarpabdia n, and D. Liepmann University of California and CFD Research Corporation. EUA, Berkeley and Huntsvill e. 4 Nanoimprinting – a Key Enabling Technology for BioMEMS and Biomedical Applications Presentar la implementación exitosa de micro y nanotecnología de un equipo desde un punto de vista, proveyendo de soluciones y permitiendo investigaciones y pequeños negocios para competir en

Nanoimprinting lithography technologies (NIL) como

Aplicación en el desarrollo de las mismas para dosis de medicamentos y sistemas de análisis (bioMEMS,

microfluidos, dispositivos biomédicos) entre otros. Este paper provee, hasta cierto punto, de equipamiento de tecnología y una revisión superficial de los requerimientos de equipo Nanoimprinting, UV imprinting, Biomedical application. T. Glinsner, C. Schaefer, P. Lindner, P. Kettner, S. Dwyer EV Group, EV Group Inc. Austria, EUA

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad / Colaboración

País

gran oportunidad, micro contact printing y UV- imprinting. emergente. 5 Application of Ink-Jet Printing Technology to BioMEMS and Microfluidic Systems La falta de fluidos bioactivos, la integración de características permitidas para el ink-jet basado en microdispensa no hacen posible o es muy difícil su integración con fotolitografía tradicional base para los métodos de fabricación de MEMS

La capacidad de la tecnología ink-jet printing controla en cierto rango el no contar con materiales de interés para la construcción de MEMS y bioMEMS, entre los que se encuentran polímeros, soldaduras, termoplásticos, polímeros para la emisión de luz, fluidos biológicamente activos y precursores para sintetizaron de químicos. Esta tecnología permite hacer con alta calidad de satisfacción prototipos y una manufactura flexible, Microdispensing, ink- jet, micro-opticos, MEMS, BioMEMS, MOEMS, fotones, sensores, arrays, diagnósticos. Patrick Cooley, David Wallace, Bogdan Antohe.

Technologies Inc. EUA

6 BioMEMS for Future Drug Discovery Needs

Conocer como la miniaturización permite que numerosos

experimentos puedan ser llevados a cabo dirigiendo el uso de pequeñas cantidades de caros materiales, agentes y pruebas de alto costo.

El propósito se cumple, y además de ello se propone estandarizar tecnologías de plataforma, las cuales ayuden a bajar costos, lo que permita reducir las barreras de entrada al mercado de Microarreglos, Microfluidos, electromicrofluidos y 3-D microfluidos, de forma que se apoyen los desarrollos de medicamento por este medio a bajo costo. Applied MEMS, Xeotron Corporation Drs Arjun Selvakumar, Yuh-Min Chiang, Simon Sims and Jamie

Wibbenmeyer

Applied MEMS Inc. EUA, Texas 7 Ultrasensitive Biomems Sensor Based on Microcantilevers Patterned with Environmentally Responsive Hydrogels Mostrar la posibilidad de construir sensores de MEMS y bioMEMs basados en modelación de microcantilevers con ambientación responsiva a hidrogeles.

Los métodos desarrollados pueden ser extendidos a otros ambientes responsivos a hidrogeles para permitir variedad en la fabricación de MEMS y bioMEMS. Alguno de los métodos estudiados en este artículo exitosos fueron: micromodelación de ambientación responsiva a hidrogeles dentro de microcanales de silicón y microcanales flexibles con

Libre de fotopolimerización radical, micropatterning, microcantilever, hidrogel, BioMEMS, MEMS, microsensores, sensores PH J. Zachary Hilt, Amit K. Gupta, Rashid Bashir and Nicholas A. Peppas

Purdue University EUA, West Lafayette .

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad / Colaboración

País

variación de PH. 8 Dots Spell Doom For

Tumors

Probar químicamente los límites de dosis de Taxol para cáncer de senos y próstata, en un esfuerzo por liberar de células cancerígenas y evitar la infestación en el resto del cuerpo

Se consiguieron evidencias de que una dosis exacta de Taxol por medio de las partículas desarrolladas (bioMEMS) es posible matar las células de cáncer.

Cancer Cell, Drug delivery Particule, bioMEMS Grupo de investigación de Shuming Nie en Etmory University EUA 9 Surface micromachined glass and polysilicon microchannels using MUMPs for BioMEMS applications

Probar que la base de los Multi User MEMS Process (MUMP), su superficie, puede ser

micromaquinada de vidrio y de microcanales de polisilicón para ser diseñados, fabricados y probados. Estos microcanales tienen el potencial de ser integrados con otros sistemas de microfluidos

midormaquinados, incluyendo lab-on-a-chip y microfluidos.

La superficie de los MUMPs hecha de vidrio fue exitosa en el diseño. Como resultado, cualquier microcanal de vodrio o polisilicón puede ser fabricado. Un análisis de tensión simplificado mostró que el ancho de los huecos y la superficie mencionada en el proceso de la introducción de líquido a los microcanales determinan la diferencia de presurización con la que los hoyos dejan salir el líquido. Finalmente, los microcanales tiene el potencial de ser integrados sistemas de microfluidos midormaquinados, incluyendo lab-on-a-chip Microcanales, microfuidos, bioMEMS, tensión superficial, MEMS, microsistemas y micrimaquinados Ki Bang Lee, Liwei Lin University of California EUA, Berkeley, CA. 10 Silicon-Based Biosensors: From BioMEMS to Bionanotechnology

Desarrollar una tecnología para la pronta detección de virus en partículas del aire, integrando sensores biomoleculares nano- electromecanicos.

Se lográ el propósito deseado a partir del desarrollo de una ultra- delgada viga/alambre usando un “tunel Epitaxy” (tunel que se evita oxidar). Una gran variedad de dispositivos pueden ser fabricados, como: transistores, resonadores y resistores. Integrated nanosensors, nanosystems, lab-on- a-chip, bioMEMS, biomolecular sensors

R.Bashir Purdue University EUA,

Indiana

11 Development of

BioMEMS at LIMMS: Cell Capture and Neutral Patterning on Biochips

Exploración de nuevas técnicas de microfluidos para capturar células en aislamiento. Nuevos métodos para modelar células nerviosas son solo

Métodos de fabricación de dispositivos en base a vidrio, y teflón. Métodos de biomanipulación son tratados con diferentes sustancias en un mismo proceso desde

BioMEMS, neural cell patterning. Laurent Griscom, Patrick Degennar, Bruno LePiouffle, Agnes Tixier, Eiichi Tamiya, University of Tokio, Japan Adnamced Institute For Science And Technology, BioMOS, ENS Japan, Bruz France

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad / Colaboración

País

los dispositivos permitidos pueden hacerlo

solución poly-L-lysine hasta el uso de agua milliQ y etanol. Los cuales son puestos y manipulados en recipientes especiales donde las células son encubadas y saturadas de humedad por varios días.

Esto permite posición y separación de las células; lo cual permite que células en asilamiento puedan ser asociadas a un micreoelectrodo. Además de ayudar a la investigación de metas de desarrollo de sistemas de redes neuronales complejos.

Hiroyuki Fujita Cachan

12 Biomedical Application of MEMS: Fundamentals of Micromachining Mostrar la tecnología de Biochip, métodos de manufactura

Entre los métodos de manufactura se encuentran: fotolitografía e impresión mecánica, cada una llevad a cabo de diferentes maneras. La mejor forma de

manufacturar biochips es por medio de micromaquinado ya que implica bajos costos, rápidos ciclos de tiempo, producción en masa, integración de sistemas y pequeños reajustes de costos. Micromaquinado, métodos de manufactura, biochips. Dr. Bruce K. Gale

University of Utah EUA

13 Lab-on-a-chip Dispositivo versátil para un análisis bioquímico más rápido y más barato de muestras y de reacciones en diagnosis médica y ciencias biológicas.

Diseño individual de un chip apropiado para las varias aplicaciones. Funcionamiento de experimentos bioquímicos completos en un chip. Detección rápida y disponibilidad inmediata de resultados. Posibilidad de medir reacciones en línea. Requisitos bajos de reactivos y de materiales consumibles Dr. Karl B. Riether Technologie - Lizenz -Büro (TLB) GmbH Alemania

14 Chip Shots Semiconductores

implantados permitirán que los medicamentos sean

Los sistemas integradores de sensores están conduciendo a la investigación temprana Chip, sensors, bioMEMS Carol Ezzell Webb Aging + Technology EUA

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad / Colaboración País entregados en el lugar y cantidades necesitadas exactas

de sensores del lado de las cosas, procurando desarrollar un sensor sin hilos, sin pilas, implantable para el uso en paros cardíacos. Actualmente la mayoría de los

investigadores están trabajando en los sensores o los sistemas de dosis de medicina, pero no ambos. "todos que está en este campo está trabajando hacia tecnología a circuito cerrado, pero esta a por lo menos 10 años de alcanzar," dice un sabio de Therafuse

15 BioMEMS and

Biodefense

La conferencia fue diseñada para promover sinergia en las áreas de detección de tasas de transcripciones y con el fin de conducir un análisis de células aisladas para asegurar la detección de cáncer para diagnosticar y prevenir. La investigación, las tecnologías, y los se centrarán en el desarrollo de biosensores integrados, la detección de la molécula de patógeno, y los avances en terapia vaccínea Biomems y Biodefence American Chemical Society EUA, DC. 16 MEMS Technology and Tissue Engineering to Enhance Bone Fracture Healing

Cura de realce de fractura de huesos por medio de células y dispositivos como bioMEMS

Dos experimentos realizados: uno por 9 días donde las células se alinean a los canales y el segundo experimento por medio de métodos como: superficiales, cultivo de células, análisis de células y migración de colonias, arreglo de células a los 3 días y a los 6 (encontrar la tasa de proliferación y adhesión). El arreglo de células al noveno día, implica Núcleo, Cytoskeleton y adhesiones focales. Fractura de huesos, adhesión de células, interacción microambiental Charles Blaha M.S., Shuvo Roy Ph.D Cleveland Clinic Foundation, BioMEMS Group. EUA, Clevelan d, OH 17 Microfabrication of Miniaturized Acoustical Lenses Los transductores de pulso ultrasónicos de Doppler (PUDV) se utilizan para medir flujo de la

Las lentes acústicas miniaturizadas fueron fabricadas exitosamente usando técnicas de Acustical Lenses, cardiovascular, bioMEMS J. Clay McGuyer, Craig R. Friedrich, Thomas J. University of Louisville EUA

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País

sangre arterial en estudios de la relación entre las paredes de fluido dañadas por estrés y la hiperplasia íntima dentro de injertos vasculares de puente.

micrimaquinado y encontraron también estar dentro de tolerancias del diseño Roussel, Jr., Drew Morley, and Robert S. Keynton 18 Applied Biomems Technology Platforms – A Foundry Methodology For Reducing The Commercialization Pathway For Biomems Devices

Una porción cada vez mayor de vendedores de producto de bioMEMS no tiene capacidades cautivas de capacidad de

fabricación de MEMS por tanto, es típico para bioMEMS ser uno de los muchos componentes que necesita ser integrado en su ofrecimiento final de producto.

Acortando el camino de la comercialización de MEMS como terminal a usuarios; por lo tanto, se ha desarrollado una metodología que utiliza las plataformas

estandardizadas de la tecnología (Applied BioMEMS) la cual trabaja sobre el target de la industria de los bioMEMS: MicroArray, MicroFluidic, ElectroMicroFluidic, 3D MicroFluidic. Howard Goldberg, Diane Chang, Arjun Selvakumar, Yuh-Min (Johnson) Chiang Applied MEMS, Inc. EUA, Texas 19 Integrating BioMEMS and Nanotechnology into a Commercial Product Información General de BioMEMS, una introducción a la comercialización de producto de un integrado de BioMEMS y Nanotecnologçia Personajes importantes en el tema y las actividades realizadas en el ramo (guia de auntores en el tema). Departamento de Ingeniería de la universidad de UCLA UCLA EUA

20 BioMEMS La presentación define los

bioMEMs, presenta técnicas de fabricación, las aplicaciones y los limitantes actuales

Conceptos básicos de qué son los BioMEMS para concluir que son dispositivos biocompatibles, calibrados, con comunicación al exterior y aporte y manejo de energía.

BioMEMS Benoîa Neichel Francia

21 Research Highlights Se desarrollan estrategias químicas para solucionar los problemas encontrados en proteomics. Se espera identificar y caracterizar las proteínas clave o dominantes pertinentes a las enfermedades. Se quiere desarrollar los moduladores moleculares potenciales que podrían activar/inactivar estas

Se ha comenzado un proyecto de colaboración de tres años con el instituto de Singapur de la Manufactura de Tecnología (SIMTech) y el Instituto de Computación de Alto Rendimiento (IHPC) en el desarrollo de los dispositivos de microfluidic polímero de BioMEMS. El proyecto se desarrolla en varias tecnologías avanzadas

Quimica biológica, química de proteínas, BioMEMS, Nanomateriales para aplicaciones de tecnología avanzada Departamento de química Universidad Nacional de Singapure Singapur

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad / Colaboración

País

proteínas, conduciendo a los agentes terapéuticos potenciales. Uno de los focos de la investigación está en los nuevos acercamientos capaces de expresar el análisis de proteínas en base a sus clases y actividades. Otra área cubre los métodos para la identificación del alto-rendimiento de procesamiento y la caracterización de proteínas.

en la fabricación del diseño, del prototipo y de la fabricación en masa de los dispositivos de microfluidic poliméricos de MEMS, con usos en campos como ciencias de vida y diagnóstico médico. Desarrolla además chips para el análisis enfocado en las proteínas, la cual implica bajos costos.

22 Structuring of Surfaces by Means of Inorganic Nanoclusters

Presentar las aplicaciones de posición-selectividad de nanoclusters de metales inorgánicos o compuestos semiconductores y la reducción subsecuente al metal puro o de puntas semiconductoras.

La manufactura de alto rendimiento de biochips proporciona la posibilidad de lazo en una manera de posición-selectividad de DNA, un RNA y proteínas como moléculas individuales serán localizadas, lo cual permite un control óptimo sobre las interacciones de localización específica.

Dr. Iris Kräuter Technologie - Lizenz -Büro (TLB) GmbH

Alemania

23 Honey I’ve shrunk biomedical technology!

Los bioMEMs usualmente contienen sensores, actores, estructuras mecánicas y electrónicas que en general son hechas de silicón. En el articulo se discuten los bioarreglos y chips del futuro, micro terapias, soluciones de la ingeniería y microquímica.

Fue un foro en el cual se descubrió lo que está sucediendo en la vanguardia de la micro tecnología. Mejorando tecnologías terapéuticas y los nuevos acercamientos están emergiendo de las alianzas entre los ingenieros biomédicos y la ciencia molecular del biólogo, materiales e investigadores, todo trabajando en conjunto para solucionar problemas y para crear nano dispositivos.

Suzanne Berry The Second Annual BioMEMS and Biomedical Nanotechnology World 2001 En Columbus, Ohio, USA. Organizada por Mauro Ferrari y el Cambridge Healthtech Institute EUA 24 BioMEMS Summer Institute at New Jersey Inst. of Technology (Overview 2003)

Curso de Verano que se lleva a cabo en New Jersey donde una cantidad reducida de estudiantes puede realizar desarrollos

Desarrollo de proyectos de nivel de postgrado, donde los desarrollos, experimentos e investigaciones son de gran relevancia e importancia para

William Hunter Institute of technology at Institute New Jersey

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad / Colaboración País de proyectos en bioMEMS, y todo lo relacionado a biomedicina, bioquímica y biotecnología. la universidad y participantes del programa. 25 Special Issue on Biomedical Applications for MEMS and Microfluidics El articulo propone contesta a las siguientes preguntas: Cuáles tecnologías satisfacen las aplicaciones específicas y que progresos se han hecho en implantar MEMS y microfluidos en estas aplicaciones? Cuales son las

necesidades criticas que permitirán el uso de MEMS en nuevas aplicaciones que están mas allá de las tecnologías actuales? Qué desplazará una solución existente con una solución de los bioMEMS?

Establecer cual es la situación y camino real que existe confiando

microsistemas para biomedicina. Como un desarrollo de otros dispositivos, muchas de las ideas para el uso de bioMEMS en aplicaciones no serán rechazadas por la competencia de otras tecnologías, esta en su base de funcionamiento, costos y confiabilidad. La clave del éxito para los bioMEMS es encontrar un incipiente único, una aplicación importante para la cual no exista una solución alternativa.

Problemática, bioMEMS, aplicaciones

Abraham Lee,

Richard B. Fair University of California and Duke University EUA 26 Mechanical Properties of Nanostructures Se presenta un resumen de las medidas de propiedades mecánicas a nanoescala de varios materiales de interés y de la tensión y análisis de la deformación de nanoestructuras. Un reporte de técnicas experimentales de medidas de propiedades mecánicas para las nanoestructuras entre las que destacan la prueba de muestra y rasguño, de flexión, entre otros. Para finalmente dar una conclusión de las pruebas de mayor importancia.

Materiales, MEMS,

NEMS, Pruebas Nanotribology and Nanomechanics 27 Advances in Biomedical Engineering Mostrar la contribución de la ingeniería biomédica involucrando la práctica clínica como instrumentación para diagnóstico, terapia y rehabilitación.

Tablas donde clasifica los recientes avances en ingeniería biomédica dividida por diagnostico, terapia y rehabilitación y cirugía. Por otro lado una tabla de clasificación de oportunidades de investigación en ingeniería biomédica, entre las que se encuentra ing. Molecilar, ingeniería de células, Linda G. Griffith, PhD., Alan J. Grodzinsky, ScD. American Medical Association EUA

No. Título Propósito Contribución Variables Autor Universidad / Colaboración País bioMEMS, bioinformática, entre otros. 28 First-ever microfluidic BioMEMS device to study the mechanisms of cell migration and deformation

Las células de cáncer cuentan con la habilidad de invadir los bazos de sangre y encontrar el camino a las venas. Una vez en éstas las células pueden viajar fácilmente a otras partes del cuerpo atacando órganos saludables.

Dispositivo de IBN´s: estudia la migración de las células, deformación y proliferación de las mismas, entre otras cosas.

Dispositivo Novel, consiste en dos o tres microcanales paralelos con microporos entre ellos. Para detectar las células deformadas y la migración de las mismas usando un microscopio óptico. Células de cáncer, dispositivos BioMEMS News Medical in Medical Patent News EUA

29 Tiny Chips win big with heart

Discusión de la llegada de nanotecnología, una herramienta médica exigida para que algún día tenga un gran impacto en el combate mortal de enfermedades como lo es enfermedades del corazón y cáncer.

El 70 porciento de las discusiones toman como importante la microtecnología y nanotecnología en el futuro de la medicina. Se pretende que los dispositivos se implanten en el cuerpo humano y lleven a cabo el trabajo de cirugía y medicación actual. Se pretende también, que los chips puedan ser implantados en el corazón durante una cirugía de bypass para monitorear el fluido de sangre al corazón. Por otro lado se pretende que los chips contengan químicos que simulen el crecimiento de bazos sanguíneos o de medicamento que sea proporcionado en dosis exactas. Rosiah L. Robinson The Lantern – Campus EUA, OH

30 Basic Modeling & Scaling Effects

Presentar un modelo Básico para un sensor óptico en base a una ecuación de Stern Volmer

Tomando dos factores