Contribution to the Electrochemical Sensors and Biosensors field by the Electrochemical and Analytical Chemistry research areas at UAM-I
DOI:
https://doi.org/10.29356/jmcs.v69i1.2300Keywords:
Electrochemical sensors, electrochemical biosensors, environmental industry, food industry, biomedical industryAbstract
An overview of the electrochemical sensors and biosensors developed at Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, is summarized by describing the principal contributions in the field performed by the Electrochemistry and Analytical Chemistry research areas of the Chemistry Department. Here, we divided the contributions into four main groups: fabrication and characterization of surfaces, electrochemical sensors and biosensors with environmental applications, electrochemical sensors and biosensors with applications in the food industry, and electrochemical sensors and biosensors with biomedical applications in the healthcare industry; the foundation of the Institution, the creation of the Electrochemistry and Analytical Chemistry research areas, and the first electrochemical sensor development at the institution are cited in the historical context of the scientific electrochemical sensors and biosensors timeline.
Resumen. Una visión general de los sensores y biosensores electroquímicos desarrollados en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, se resume describiendo los principales aportes en el campo realizados por las áreas de investigación de Electroquímica y Química Analítica del Departamento de Química de esta institución. Hemos dividimos las contribuciones en cuatro grupos principales: fabricación y caracterización de superficies, sensores y biosensores electroquímicos con aplicaciones ambientales, sensores y biosensores electroquímicos con aplicaciones en la industria alimentaria, y sensores y biosensores electroquímicos con aplicaciones biomédicas en la industria para el cuidado de la salud; la creación de la Institución, las áreas de investigación de electroquímica y química analítica, así como el primer sensor electroquímico desarrollado en la Institución, se citan en el contexto histórico de la cronología científica de los sensores y biosensores electroquímicos en el mundo.
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References
Hulanicki, A.; Głab, S.; Ingman, F.; Pure Appl. Chem. 1991, 9, 1247-1250. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1351/pac199163091247. DOI: https://doi.org/10.1351/pac199163091247
IUPAC compendium of chemical Terminology, 3rd ed. International Union of Pure and Applied Chemistry; 2006. Online version .0.1, 2019. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.goldbook.B00663.
Elbadawi, M.; Ong, J. J.; Pollard, T. D.; Gaisford, S.; Basit, A. W. Adv. Funct. Mater. 2021, 32, 2006407. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1002/adfm.202006407.
Fan, Z.H. J Biosens Bioelectron. 2013, 4. DOI: http://dx.doi.org/10.4172/2155-6210.1000e117. DOI: https://doi.org/10.4172/2155-6210.1000e117
Thévenot, D. R.; Toth, K.; Drust, R. A.; Wilson, G. S. Pure Appl. Chem. 1999, 71, 2333-2348. DOI: https://doi.org/10.1351/pac199971122333
Maduraiveeran, G. Biosens Bioelectron.2018, 103, 113-129. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1016/j.bios.2017.12.031.
Cammann, K.; Lemke, U.; Rohen, A.; Sander, J.; Wilken, H.; Winter, B. Angew. Chem. Int. 1991, 30, 516-539. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1002/anie.199105161. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.199105161
Karl-Heinz, L.; Kurt, K. Electroanalysis. 2010, 22, 1921-2130. DOI: http://dx.doi.org/doi.10.1002/elan.201000087.
Clark, L. C.; Lyons, C. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1962, 102, 29-45 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1962.tb13623.x
Harun-Or-Rashid, Md.; Aktar, M. N.; Preda, V.; Nasiri, N. Sens Diagn. 2024, 3, 893-913. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1039/D4SD00086B. DOI: https://doi.org/10.1039/D4SD00086B
http://WEB OF SCIENCE, accessed in May 2024.
Heller, A. Chem. Rev. 2008, 108, 2482-2505. DOI: http://dx.doi.org/doi.10.1021/cr068069y. DOI: https://doi.org/10.1021/cr068069y
Zafar, H.; Channa, A.; Jeoti, V.; Stojanovic, G.M. Sensors, 2022, 22, 638. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.3390/s22020638. DOI: https://doi.org/10.3390/s22020638
García-Colín, L. Scherer. Bol. Soc. Quím. Méx. 2010, 4, 22-23.
González, I. J. Mex. Chem. Soc. 2008, 52, 1.
Gázquez Mateos, J. L. Bol. Soc. Quím. Méx. 2010, 4, 27-33.
Galicia, L.; Rojas-Hernandez, A.; Gómez-Hernandez, M.; Ramírez-Silva, M.T. Sens. Chemom. 2001, 65-73.
He, W.; Poker, D.B.; Golsalves, K. E.; Batina, N. Microelectron. Eng. 2003, 65, 153-161. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-9317(02)00847-X. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-9317(02)00847-X
Gómez-Pachón, E. Y.; Sánchez-Areválo, F. M.; Saabina, F. J.; Maciel-Cerda, A.; Montiel-Campos, R.; Batina, N.; Morales-Reyes, I.; Vera-Graziano, R. J. Mater. Sci. 2013, 48, 83-19. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-013-7644-7. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-013-7644-7
Handrea-Dragan,I. M.; Botiz, I.; Andra-Sorina, T.; Boca, S. Colloids Surf., B. 2022, 218, 112730. DOI: http://dx.doi.org/doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112730. DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112730
Batina, N.; Renugopalakrishnan; Casillas Lavín, P. N.; Guerrero, J. C. H.; Morales, M.; Garduño-Juárez, R.; Lakka, S. L. Calcif Tissue Int. 2004, 74, 294-301. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00223-002-1045-2. DOI: https://doi.org/10.1007/s00223-002-1045-2
Kim, J.; Imani, S.; Araujo, W. R.; Warchall, J.; Valdés-Ramírez, G.; Paixão, T.R.L.C.; Mercier, P. P.; Wang, J. Biosens. Bioelectron. 2015, 74, 10611068. DOI: http://dx.doi.org/oi.org/10.1016/j.bios.2015.07.039. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2015.07.039
Kim, J.; Valdés-Ramírez, G.; Bandodkar, A. J.; Jia, W.; Martinez, A. G.; Ramírez, J.; Mercier, P.; Wang, J. Analyst. 2014, 139, 1632-1636. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1039/c3an02359a. DOI: https://doi.org/10.1039/C3AN02359A
Alvarez-Romero, G. A.; Ramírez-Silva, M.T.; Rojas-Hernandez, A.; Hernández-Rodríguez, P. R. J. Appl. Res. Technol. 2005, 3, 163-168. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/icat.16656423.2005.3.03.557. DOI: https://doi.org/10.22201/icat.16656423.2005.3.03.557
Paramo-Garcia, U.; Batina,N.; Ibañez, J. G. Int. J. Electrochem. Sci. 2012, 7, 12316 - 12325. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)16547-3. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)16547-3
Alonso, J.C.; Diamant, R.; Castillo, P.; Acosta-García, M.C.; Batina, N. ; Haro-Poniatowski, E. Appl. Surf. Sci. 2009, 255, 4933–4937. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.12.040. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2008.12.040
Haro-Poniatowski, E.; Alonso, J.C.; Acosta-Zepeda, C.; Acosta-García, Ma. C.; Batina, N. Nanotechnol. 2009, 20, 355304. DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/20/35/355304. DOI: https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/35/355304
Segura, A.; Batina, N. NSTI-Nanotech 2006, 1. ISBN 0-9767985-6-5
Acosta-García, Ma. C.; Morales-Reyes, I.; Jiménez-Anguiano, A.; Batina, N.; Godínez-Fernández, R. Heliyon. 2018, 4, 550. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00550. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00550
Pei-Heng, L.; Bor-Ran, L. Analyst. 2002, 145, 1110-1120. DOI: http://dx.doi.org/doi.10.1039/C9AN02017A.
Velasco-Alvarez, N.; Gonzáles, I.; Damian-Matsumura, P.; Gutierrez-Rojas, M. Bioresour Technol. 2011, 102, 1509-15. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.07.111. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.07.111
Valdés-Ramírez, G.; Cortina, M.; Ramírez-Silva, M.T.; Marty, J.L. Anal. Bioanal. Chem. 2008, 392, 99-707. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00216-008-2290-7. DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-008-2290-7
Valdés-Ramírez, G.; Gutiérrez, M.; Valle, M.; Ramírez-Silva, M.T.; Fournier, D.; Marty, J.L. Biosens. Bioelectron. 2009 24,1103-8. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2008.06.022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2008.06.022
Valdés-Ramírez, G.; Fournier, D.; Ramírez-Silva, M.T.; Marty, J. L. Talanta. 2008, 74, 741-6. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2007.07.004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2007.07.004
Juárez-Gómez, J.; Ramírez-Silva, M. T.; Guzmán-Hernández, D.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 087501. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ab8874. DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab8874
Álvarez-Romero, G. A.; Palomar-Pardavé, M.; Ramírez-Silva, M.T. Anal. Bioanal. Chem. 2007, 387,1533-41. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00216-006-1021-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-006-1021-1
Rodríguez-Bravo, L.A.; Palomar-Pardavé, M.; Corona-Avedaño, S.; Romero-Romo, M.; Herrera-Hernández, H.; Ramírez-Silva, M.T.; Escarela-Pérez, R. Int. J. Electrochem. Sci. 2011, 6, 2730 - 2745. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1452-3981(23)18213-7. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)18213-7
Roa-Morales, G.; Ramírez-Silva, M.T.; López, R.; Galicia, L.; Romero-Romo, M. Electroanalysis. 2005, 17, 694-700. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elan.200403099. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.200403099
Roa-Morales, G.; Ramírez-Silva, M.T.; Romero-Romo, M. A.; Galicia, L. Analytical and Bionalytical Chemistry, 2003, 377, 763-769. DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-003-2126-4. DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-003-2126-4
Santiago-Luna, D.F.; Galicia, L.; Valdés-Ramírez, G. ECS-Transactions. 2023, 110, 309-314. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/11001.0309ecst. DOI: https://doi.org/10.1149/11001.0309ecst
Juárez-Gómez, J.; Ramírez-Silva, M. T.; Romero-Romo, M.; Rodríguez-Sevilla E.; Pérez-García F.; Palomar-Pardavé, M. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, B90-B96. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/2.0621603jes. DOI: https://doi.org/10.1149/2.0621603jes
Ochoa-Pérez M.; Juárez-Gómez J.; Meneses-Aparicio S.; Guzmán-Hernández D.F.; Lara V.; Rojas-Hernández A.; Ramírez-Silva M.T. Sens. Actuators Rep. 2024, 8 100226. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snr.2024.100226. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snr.2024.100226
Cid-Cerón, M. M.; Guzmán-Hernández, D. S.; Ramírez-Silva, M. T.; Galano, A.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. Electrochim. Acta. 2016, 199, 92–98. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.03.094. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.03.094
Guzmán-Hernández, D. S.; Cid-Cerón, M. M.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M.T.; Páez-Hernández, M. E.; Corona-Avendaño, S.; Palomar-Pardavé, M. RSC Adv. 2017, 7, 40401-40410. DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c7ra07269d. DOI: https://doi.org/10.1039/C7RA07269D
Rivera-Hernández, S. I.; Alvarez-Romero, G. A.; Corona-Avedaño, S.; Páez-Hernández, M. E.; Galán-Vidal, C. A.; Romero-Romo, M.; Ramírez-Silva, M.T. Quim. Nova, 2017,1, 68-73. DOI: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160166. DOI: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160166
González-Solís, N. M.; Guzmán-Hernández, D. S.; Ramírez Silva, M. T.; Juárez-Gómez, J.; Rojas-Hernández, A. Pӓdei Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingeniería del ICBI 2023, 1, 16-19. DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11iEspecial.10231. DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11iEspecial.10231
Valencia-Valencia, M. G.; Alarcón-Angeles, G.; Ramírez-Silva, M.T.; Gómez-Hernández, M.; Hurtado-y-de-la-Peña, M. Publicación Semestral Pädi. 2023, 11, 10-15. DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11iEspecial10341. DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11iEspecial.10341
Álvarez-Romero, G. A.; Rojas-Hernández, A.; Ramírez-Silva, M.T.; Romero-Romo, M.; Hernández-Rodríguez, P. R. Electroanalysis. 2003, 15, 1699-1706. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.200302749. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.200302749
Saavedra, A.; García-Meza, J. V.; Corton, E.; Gonzáles, I. Hydrometall. 2021, 199, 105534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2020.105534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2020.105534
Ibarra-Escutia, P.; Juárez-Gómez, J.; Calas-Blanchard, C.; Marty, J.L.; Ramírez-Silva, M.T. Talanta. 2010, 81,1636-42. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2010.03.017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2010.03.017
Álvarez-Romero, G. A.; Rojas-Hernández, A.; Morales-Pérez, A.; Ramírez-Silva, M.T. Biosens. Bioelectron. 2004, 19, 1057-65. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2003.10.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2003.10.001
Rodríguez-Sevilla, E.; Ramírez-Silva, M. T.; Romero-Romo, M.; Ibarra-Escutia, P.; Palomar-Pardavé, M. Sensors (Basel). 2014, 14, 14423-39. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/s140814423. DOI: https://doi.org/10.3390/s140814423
Juárez-Gómez, J.; Ramírez-Silva, M.T.; Guzmán-Hernández, D.S.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. Food Chem. 2020, 332, 127409. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127409. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127409
Valdés-Ramírez, G.; Galicia, L. Chemosensors. 2023, 11, 345. DOI: https://doi.org/10.3390/chemosensors11060345. DOI: https://doi.org/10.3390/chemosensors11060345
Castro, M. de los A.; Viniegra, G.; Gonzáles, I. VII Simposio internacional de producción de alcoholes y levaduras. 2009.
Álvarez-Romero, G. A.; Morales-Pérez, A.; Rojas-Hernandez, A.; Palomar-Pardavé, M.; Ramírez-Silva, M.T. Electroanalysis. 2004, 16, 1191-1278. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.200302935. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.200302935
Lozano, M.L.; Rodriguez, M. C.; Herrasti, P.; Galicia, L.; Rivas, G. Electroanalysis. 2010, 22, 128-134. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elan.200900359. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.200900359
Gutiérrez, A.; Rodríguez, M. C.; Galicia, L.; Rivas, G. A. ECS-Transactions, 2011, 36, 393-400. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1.3660633. DOI: https://doi.org/10.1149/1.3660633
Ortiz, E.; Gallay, P.; Galicia, L.; Eguilaz, M.; Rivas, G. A. Sens Actuators B Chem. 2019, 292, 254-262. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.04.114. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.04.114
Valdés-Ramírez, G.; Galicia, L. Molecules. 2021, 26, 3757. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26123757. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26123757
Ramírez-Silva, M.T.; Aldana-Gonzales, J.; Palomar-Pardavé, M.; Corona-Avedaño, S.; Montes de Oca, M.G.; Romero-Romo, M. J. Electroanal. Chem. 2013, 706, 69-75. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2013.07.037. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2013.07.037
Ramírez-Silva, M.T.; Palomar-Pardavé, M.; Corona-Avedaño, S.; Romero-Romo, M.; Alarcón-Ángeles, G. Molecules. 2014, 19, 5952–5964. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/molecules19055952. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules19055952
Ramírez-Berriozabal, M.; Gutierrez-Granados, S.; Sandoval-Cortés, J.; Herrasti, P.; Galicia, L. Electroanalysis. 2008, 20,1678-1683. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elan.200804232. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.200804232
Gutiérrez, A.; Lozano, M.L.; Galicia, L.; Ferreyra, N. F.; Rivas, G. Electroanalysis. 2014, 26, 2191 – 2196. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elan.201400287. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.201400287
Rodríguez, M.; Sandoval, J.; Galicia, L.; Gutiérrez, S.; Rivas, G. Sens Actuators B Chem. 2008, 134,2, 559-565. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2008.05.035. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2008.05.035
Gutiérrez, A.; Lozano-Camargo, M.L.; Galicia, L. ECS-Transactions., 2017, 76, 119-131, http://dx.doi.org/10.1149/07601-0011ecst. DOI: https://doi.org/10.1149/07601.0119ecst
Ortiz, E.; Galicia, L.; Lozano-Camargo, M.L.; Valdés-Ramírez, G. ECS-Transactions, 2023, 110, 333-338. DOI: http://dx.doi.org/10.1149/11001.0333ecst. DOI: https://doi.org/10.1149/11001.0333ecst
Colín-Orozco, E.; Ramírez-Silva, M.T.; Corona-Avedaño, S.; Romero-Romo, M.; Palomar-Pardavé, M. Electrochim. Acta. 2012, 85, 307–313. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.08.081. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.08.081
Alarcón-Angeles, G.; Pérez-López, B.; Palomar-Pardavé, M.; Ramírez-Silva, M.T.; Alegret, S.; Merkoci, A. CARBON. 2008, 46, 898–906. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2008.02.025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2008.02.025
Corona-Avendaño, S.; Ramírez-Silva, M.T.; Palomar-Pardavé, M.; Hernández-Martínez, L.; Romero-Romo, M.; Alarcón-Ángeles, G. J. Appl. Electrochem. 2010, 40, 463–474. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10800-009-0017-x. DOI: https://doi.org/10.1007/s10800-009-0017-x
Palomar-Pardavé, M.; Corona-Avendaño, S.; Romero-Romo, M.; Alarcón-Ángeles, G.; Merkoçi, A.; Ramírez-Silva, M.T. J. Electroanal. Chem. 2014, 717, 103–109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2014.01.002. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2014.01.002
Gutiérrez, F.; Comba, F. N.; Gasnier, A.; Gutiérrez, A.; Galicia, L.; Parrado, C.; Rubiales, M. D.; Rivas G. A. Electroanalysis. 2014, 26, 1694–1701. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elan.201400247. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.201400247
Gutiérrez, A.; Gasnier, A.; Pedano, M. L.; Galicia, L.; Rivas, G. A. Electroanalysis. 2015, 27, 1565-1571. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elan.201500053. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.201500053
Hernández-Cruz, M.; Galán-Vidal, C. A.; Alvarez-Romero, G. A.; Ramírez-Silva, M.T.; Páez-Hernández, M. E.; González-Vidal, J. L. J. Mex. Chem. Soc. 2013, 57, 47-53. DOI: https://doi.org/10.29356/jmcs.v57i1.237. DOI: https://doi.org/10.29356/jmcs.v57i1.237
Gutiérrez, A.; Gutiérrez, S.; García, G.; Galicia, L.; Rivas, G. Electroanalysis. 2011, 23, 1212-1228. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/elan.201000677. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.201000677
Garcia-Melo, L. F.; Chagoya-Pio, N. A.; Morales-Rodríguez, M.; Madrigal-Bujaidar, E.; Madrigal-Santillán, E. O.; Álvarez-González, I.; Pineda-Cruces, R. N.; Batina, N. J. Mex. Chem. Soc. 2023, 67. DOI: https://doi.org/10.29356/jmcs.v67i1.1880. DOI: https://doi.org/10.29356/jmcs.v67i1.1880
Garcia-Melo, L. F.; Morales-Rodríguez, M.; Madrigal-Bujaidar, E.; Madrigal-Santillán, E. O.; Morales-González, J. A.; Pineda-Cruces, R. N.; Campoy Ramírez, J. A.; Matsumura, P. D.; Tellez-Planacarte, A.; Batina, N.; Álvarez-González, I. J Anal. Methods Chem. 2022 6575140. DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2022/6575140. DOI: https://doi.org/10.1155/2022/6575140
Garcia-Melo, L. F.; Álvarez-González, I.; Madrigal-Bujaidar, E.; Madrigal-Santillán, E. O.; Morales-González, J. A.; Pineda-Cruces, R. N.; Campoy Ramírez, J. A.; Matsumura, P. D.; Aguilar-Santamaría, M. A.; Batina, N. J. Electroanal. Chem. 2019, 840. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.03.048. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.03.048
Garcia-Melo, L. F.; Chagoya, P. N. A.; Campoy, R. J.A.; Madrigal-Bujaidar, E.; Álvarez-González, I.; Morales-González, J.A. Sens. Bio-Sens. Res. 2024, 44, 100651. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2024.100651. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2024.100651
Valdés-Ramírez, G.; Álvarez-Romero, G. A.; Galán-Vidal, C. A.; Hernández-Rodríguez, P. R.; Ramírez-Silva, M.T. Sens. Actuators, B. 2005, 110, 264-270. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2005.02.013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2005.02.013
Valdés-Ramírez, G.; Ramírez-Silva, M.T.; Palomar-Pardavé, M.; Romero-Romo, M.; Alvarez-Romero, G. A.; Hernández-Rodríguez, P. R.; Marty, J.L.; Juárez-Garcia, J.M. Int. J. Electrochem. Sci. 2011, 6, 971 - 987. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)15048-6. DOI: https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)15048-6


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