RESUMEN La monitorización continua y en tiempo real de fosfatos es vital en aplicaciones biomédicas, agrícolas y medioambientales; sin embargo, la mayoría de los sensores de fosfato están limitados por límites de detección inadecuados, mala selectividad y unión irreversible. Este trabajo informa sobre dispositivos electroquímicos compactos que incorporan complejos de europio(III) para la detección sensible de fosfatos, logrando límites de detección sub-nanomolares y permitiendo la unión reversible para la monitorización continua. Los sensores son altamente selectivos frente a cloruros y otros aniones competidores. Se desarrollan y comparan dos arquitecturas de dispositivos, donde una configuración amperométrica ofrece una fabricación sencilla y un transistor electroquímico orgánico proporciona amplificación de señal. Los sensores permiten un amplio rango dinámico lineal de 1–500 nM y un límite de detección de última generación de 0.5 nM. Los mecanismos de transducción y los parámetros operativos bajo diferentes voltajes de sesgo, fuerzas iónicas y aniones competidores se estudiaron sistemáticamente para optimizar el rendimiento. Los sensores de fosfato se validan en medios complejos, incluyendo fluidos intersticiales artificiales y muestras de campo del sonido de Mississippi. Estos resultados proporcionan pautas de diseño para sensores electroquímicos que utilizan complejos de europio(III) como plataformas de bajo costo, portátiles y regenerables para la monitorización biológica y medioambiental.
Sun et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.