Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón

Este trabajo se centró en la evaluación de la viabilidad de una celda microfluídica elaborada a partir de papel poroso Toray® TGPH-120, mediante su caracterización como sistema sensor electroquímico para la detección de cannabidiol (CBD) en medios acuosos y biológicos. El estudio se enfocó en analiz...

Full description

Autores:
Garcés Villegas, Alejandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/16253
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10614/16253
https://red.uao.edu.co/
Palabra clave:
Ingeniería Biomédica
Celda microfluídica
Biosensor
Ánodo
Cátodo
Impedancia
Rights
openAccess
License
Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025
id REPOUAO2_1e787e8fd3eb7334519cf8f05acf33da
oai_identifier_str oai:red.uao.edu.co:10614/16253
network_acronym_str REPOUAO2
network_name_str RED: Repositorio Educativo Digital UAO
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
title Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
spellingShingle Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
Ingeniería Biomédica
Celda microfluídica
Biosensor
Ánodo
Cátodo
Impedancia
title_short Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
title_full Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
title_fullStr Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
title_full_unstemmed Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
title_sort Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón
dc.creator.fl_str_mv Garcés Villegas, Alejandra
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Fonthal Rico, Faruk
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Garcés Villegas, Alejandra
dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv Universidad Autónoma de Occidente
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Sterling Londoño, Gonzalo
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Ingeniería Biomédica
Celda microfluídica
Biosensor
Ánodo
Cátodo
Impedancia
topic Ingeniería Biomédica
Celda microfluídica
Biosensor
Ánodo
Cátodo
Impedancia
description Este trabajo se centró en la evaluación de la viabilidad de una celda microfluídica elaborada a partir de papel poroso Toray® TGPH-120, mediante su caracterización como sistema sensor electroquímico para la detección de cannabidiol (CBD) en medios acuosos y biológicos. El estudio se enfocó en analizar la respuesta eléctrica de la celda frente a la presencia de compuestos de interés, utilizando espectroscopía de impedancia eléctrica (EIE) como técnica principal, con el propósito de validar su funcionalidad como biosensor. La evaluación se desarrolló en tres etapas experimentales, en la primera, se utilizó papel poroso Toray® (TGPH-120) como único electrodo, sin modificación superficial, observándose una elevada variabilidad en la señal eléctrica, atribuida a la heterogeneidad del material y a la falta de control en el contacto electroquímico; En la segunda etapa, se incorporó una modificación catalítica en el ánodo mediante la aplicación de una tinta de dióxido de titanio dopado con arsénico (TiO₂ + As), lo que permitió una mejora significativa en la estabilidad de la señal; Finalmente, en la tercera etapa, se implementó una configuración de dos electrodos: un ánodo de TiO₂ + As y un cátodo compuesto por platino soportado sobre carbón Vulcan (Pt/C). Esta última disposición, aplicada sobre el mismo papel Toray® utilizando técnicas de drop coating y spray coating, resultó en la menor desviación estándar registrada (10,43 Ω), reflejando una alta reproducibilidad y un mayor control sobre las condiciones de medición. La caracterización electroquímica se realizó mediante espectroscopía de impedancia eléctrica (EIS), enfocándose en el análisis comparativo de los diagramas de Nyquist para cada configuración. Se observó una clara diferenciación en la respuesta eléctrica frente a la presencia de CBD y plasma humano, lo que evidencia la sensibilidad del sistema y su potencial para detectar variaciones en la composición de las muestras. Los resultados obtenidos respaldan la viabilidad de esta celda como plataforma de detección, resaltando la importancia del diseño de materiales y geometrías en la optimización del desempeño sensor. En conjunto, este estudio contribuye al desarrollo de biosensores portátiles, económicos y funcionales para aplicaciones biomédicas futuras
publishDate 2025
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-08-05T14:46:59Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-08-05T14:46:59Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2025-07-01
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.eng.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.eng.fl_str_mv Text
dc.type.driver.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.eng.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Garcés Villegas, A. (2025). Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón. (Proyecto de grado). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10614/16253
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Autónoma de Occidente
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Respositorio Educativo Digital UAO
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv https://red.uao.edu.co/
identifier_str_mv Garcés Villegas, A. (2025). Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón. (Proyecto de grado). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia
Universidad Autónoma de Occidente
Respositorio Educativo Digital UAO
url https://hdl.handle.net/10614/16253
https://red.uao.edu.co/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv H. Lu, Q. Wang, X. Jiang, Y. Zhao, M. He, y M. Wei, “The Potential Mechanism of Cannabidiol (CBD) Treatment of Epilepsy in Pentetrazol (PTZ) Kindling Mice Uncovered by Multi-Omics Analysis,” Molecules, vol. 28, no. 6, 2023, doi: 10.3390/molecules28062805. F. Pigliasco et al., “Innovative LC-MS/MS method for therapeutic drug monitoring of fenfluramine and cannabidiol in the plasma of pediatric patients with epilepsy,” J Pharm Biomed Anal, vol. 245, Aug. 2024, doi: 10.1016/j.jpba.2024.116174. B. I. Rojas, “Nanopartículas de NiCo sintetizadas por química verde y su desempeño como ánodo en una celda de combustible microfluídica de urea,” 2019. P. C. Calvo, O. Campo, C. Guerra, S. Castaño, y F. Fonthal, “Design of using chamber system based on electrical impedance spectroscopy (EIS) to measure epithelial tissue,” Sens Biosensing Res, vol. 29, Jun. 2020, doi: 10.1016/j.sbsr.2020.100357. A. V. Ruiz, “Fabricación y caracterización de una celda de combustible microfluidica de bajo costo usando fluidos corporales como combustible para la generación de energía eléctrica,” 2023. D. Dector et al., “Harvesting energy from real human urine in a photo-microfluidic fuel cell using TiO2–Ni anode electrode,” Int J Hydrogen Energy, vol. 46, no. 51, pp. 26163 26173, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.ijhydene.2021.02.148. M. Babayeva y I. Srdanovic, “Non-linear plasma protein binding of cannabidiol,” J Cannabis Res, vol. 6, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1186/s42238-024-00238-8. L. C. Castillo-Martínez et al., “Evaluación del flujo de una celda de combustible microfluídica”. K. M. Nelson et al., “The Essential Medicinal Chemistry of Cannabidiol (CBD),” Nov. 12, 2020, American Chemical Society. doi: 10.1021/acs.jmedchem.0c00724 A. García De Marina, B. Dolores, J. Y. Marco, J. Yusá, y M. Arte, HPLC Instrumental. 2016. [En línea]. Disponible en: www.lalibreria.upv.es M. Wang et al., “LC-MS/MS-Based Concurrent Quantification of Cannabidiol and Melatonin in Mouse Plasma to Elucidate Complex PK Interactions,” Pharmaceutics, vol. 16, no. 12, Dec. 2024, doi: 10.3390/pharmaceutics16121511. 59 M. G. Volonté, Capitulo 4 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 2013. R. Parghale et al., “Bioanalytical method validation of rifapentine and its metabolite in human plasma using the LC-MS/MS method, as well as its application to a pharmacokinetics study,” J Appl Pharm Sci, vol. 15, no. 4, pp. 179–201, 2025, doi: 10.7324/JAPS.2025.210914. O. Vega Bustillos, “A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em Tandem HPLC-MS/MS.” M. Leprêtre et al., “Multiple reaction monitoring mass spectrometry for the discovery of environmentally modulated proteins in an aquatic invertebrate sentinel species, Gammarus fossarum,” Environmental Pollution, vol. 315, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.envpol.2022.120393. O Vega Bustillos, “A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em Tandem HPLC-MS/MS.” Accedido: Jun. 06, 2025. [en línea]. Disponible en: https://revistaanalytica.com.br/a-cromatografia-liquida-acoplada-a-espectrometria-de massas-em-tandem-hplc-ms-ms/ J. Tran, S. Vassiliadis, A. C. Elkins, N. O. I. Cogan, y S. J. Rochfort, “Developing Prediction Models Using Near-Infrared Spectroscopy to Quantify Cannabinoid Content in Cannabis Sativa,” Sensors, vol. 23, no. 5, p. 2607, Feb. 2023, doi: 10.3390/s23052607. C. Jarén, P. C. Zambrana, C. Pérez-Roncal, A. López-Maestresalas, A. Ábrego, y S. Arazuri, “Potential of NIRS Technology for the Determination of Cannabinoid Content in Industrial Hemp (Cannabis sativa L.),” Agronomy, vol. 12, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.3390/agronomy12040938. S. Porcu et al., “Rapid In Situ Detection of THC and CBD in Cannabis sativa L. by 1064 nm Raman Spectroscopy,” Anal Chem, vol. 94, no. 29, pp. 10435–10442, Jul. 2022, doi: 10.1021/acs.analchem.2c01629. B. Aryal, M. Lehtimaki, y V. A. Rao, “Stress-mediated polysorbate 20 degradation and its potential impact on therapeutic proteins,” Pharm Res, vol. 41, no. 6, pp. 1217–1232, Jun. 2024, doi: 10.1007/s11095-024-03700-7. I. A. Nemeir, L. Mouawad, J. Saab, W. Hleihel, A. Errachid, y N. Zine, “Electrochemical Impedance Spectroscopy Characterization of Label-Free Biosensors for the Detection of HER2 in Saliva,” MDPI AG, Nov. 2020, p. 17. doi: 10.3390/iecb2020-07081. 60 M. G. Cuzco Molina, I. C. Mesa Cano, y M. G. Merchán Coronel, “Trastorno del desarrollo cortical y epilepsia refractaria: reporte de caso,” AlfaPublicaciones, vol. 6, no. 3.2, pp. 45–66, Sep. 2024, doi: 10.33262/ap.v6i3.2.531. B. A. Kerwin, “Polysorbates 20 and 80 used in the formulation of protein biotherapeutics: Structure and degradation pathways,” 2008, John Wiley and Sons Inc. doi: 10.1002/jps.21190. S. Petrovic, Electrochemistry Crash Course for Engineers. Springer, 2021. Q. Liang, G. Brocks, y A. Bieberle-Hütter, “Oxygen evolution reaction (OER) mechanism under alkaline and acidic conditions,” JPhys Energy, vol. 3, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.1088/2515-7655/abdc85. S. Kesavan Pillai, N. Hassan Kera, P. Kleyi, M. de Beer, M. Magwaza, y S. S. Ray, “Stability, biofunctional, and antimicrobial characteristics of cannabidiol isolate for the design of topical formulations,” Soft Matter, vol. 20, no. 10, pp. 2348–2360, Feb. 2024, doi: 10.1039/d3sm01466e. E. S. C. Navarro and M. M. M. Boado, “Microbial Fuel Cell: Optimizing Graphene-Sponge Anode Thickness and Chamber pH Using Taguchi Experimental Method,” Nature Environment and Pollution Technology, vol. 23, no. 3, pp. 1345–1362, Sep. 2024, doi: 10.46488/nept.2024.v23i03.008. S. M. Tiquia-Arashiro y D. Pant, Microbial Electrochemical Technologies; Edition 1. 2017. doi: 10.4324/9780429487118. A. Schwarzenberg, H. Carpenter, C. Wright, O. Bayazeid, y M. Brokl, “Characterizing the degradation of cannabidiol in an e-liquid formulation,” Sci Rep, vol. 12, no. 1, Dec. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-23910-6. A. Raghav, K. Hongo, R. Maezono, y E. Panda, “Electronic structure and effective mass analysis of doped TiO2 (anatase) systems using DFT+U,” Comput Mater Sci, vol. 214, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.commatsci.2022.111714. A. Alekseenko et al., “Activity of Platinum-Based Cathode Electrocatalysts in Oxygen Redaction for Proton-Exchange Membrane Fuel Cells: Influence of the Ionomer Content,” Inorganics (Basel), vol. 12, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.3390/inorganics12010023. K. Ariyoshi et al., “Electrochemical Impedance Spectroscopy Part 1: Fundamentals†,” Electrochemistry, vol. 90, no. 10, 2022, doi: 10.5796/electrochemistry.22-66071. 61 S. S. Timilsina, P. Jolly, N. Durr, M. Yafia, y D. E. Ingber, “Enabling Multiplexed Electrochemical Detection of Biomarkers with High Sensitivity in Complex Biological Samples,” Nat. Nanotechnol, vol. 14, p. 10, 2019, doi: 10.1038/s41565.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.eng.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.eng.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
rights_invalid_str_mv Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 62 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Autónoma de Occidente
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Biomédica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Cali
institution Universidad Autónoma de Occidente
bitstream.url.fl_str_mv https://red.uao.edu.co/bitstreams/a8515836-7b71-4660-aea6-85bde34dcdf4/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/996f5f1c-5285-497a-9140-97c4a001d6e2/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/499a104b-0d53-4624-b9c2-ee668b95cd14/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/3052918f-760c-4290-97c9-161be3b4fc34/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/5ddbbd7f-4be6-428e-ad29-6fc8ccf548e0/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/e8bfc714-7e42-4982-93c1-c3e7ab998f77/download
https://red.uao.edu.co/bitstreams/a3a02837-38b8-4165-ac87-ce084a0cb0e8/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 0cbb03b9dc9da0a90b032590f7a0f5e8
d98131a4b3c5a758757e1cc476bb1f49
6987b791264a2b5525252450f99b10d1
de491e4ef66565aedbe2776cb3d02ad4
ae5a9e208fc71ec546864d22b7de92f5
197e07153417c740e41cad0ebdd14d5d
c40bb61f0b943c0b30be0320a9ce994b
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad Autonoma de Occidente
repository.mail.fl_str_mv repositorio@uao.edu.co
_version_ 1851053131618582528
spelling Fonthal Rico, Farukvirtual::6234-1Garcés Villegas, AlejandraUniversidad Autónoma de OccidenteSterling Londoño, Gonzalo2025-08-05T14:46:59Z2025-08-05T14:46:59Z2025-07-01Garcés Villegas, A. (2025). Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón. (Proyecto de grado). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombiahttps://hdl.handle.net/10614/16253Universidad Autónoma de OccidenteRespositorio Educativo Digital UAOhttps://red.uao.edu.co/Este trabajo se centró en la evaluación de la viabilidad de una celda microfluídica elaborada a partir de papel poroso Toray® TGPH-120, mediante su caracterización como sistema sensor electroquímico para la detección de cannabidiol (CBD) en medios acuosos y biológicos. El estudio se enfocó en analizar la respuesta eléctrica de la celda frente a la presencia de compuestos de interés, utilizando espectroscopía de impedancia eléctrica (EIE) como técnica principal, con el propósito de validar su funcionalidad como biosensor. La evaluación se desarrolló en tres etapas experimentales, en la primera, se utilizó papel poroso Toray® (TGPH-120) como único electrodo, sin modificación superficial, observándose una elevada variabilidad en la señal eléctrica, atribuida a la heterogeneidad del material y a la falta de control en el contacto electroquímico; En la segunda etapa, se incorporó una modificación catalítica en el ánodo mediante la aplicación de una tinta de dióxido de titanio dopado con arsénico (TiO₂ + As), lo que permitió una mejora significativa en la estabilidad de la señal; Finalmente, en la tercera etapa, se implementó una configuración de dos electrodos: un ánodo de TiO₂ + As y un cátodo compuesto por platino soportado sobre carbón Vulcan (Pt/C). Esta última disposición, aplicada sobre el mismo papel Toray® utilizando técnicas de drop coating y spray coating, resultó en la menor desviación estándar registrada (10,43 Ω), reflejando una alta reproducibilidad y un mayor control sobre las condiciones de medición. La caracterización electroquímica se realizó mediante espectroscopía de impedancia eléctrica (EIS), enfocándose en el análisis comparativo de los diagramas de Nyquist para cada configuración. Se observó una clara diferenciación en la respuesta eléctrica frente a la presencia de CBD y plasma humano, lo que evidencia la sensibilidad del sistema y su potencial para detectar variaciones en la composición de las muestras. Los resultados obtenidos respaldan la viabilidad de esta celda como plataforma de detección, resaltando la importancia del diseño de materiales y geometrías en la optimización del desempeño sensor. En conjunto, este estudio contribuye al desarrollo de biosensores portátiles, económicos y funcionales para aplicaciones biomédicas futurasProyecto de grado (Ingeniero Biomédico)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2025PregradoIngeniero(a) Biomédico(a)62 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería BiomédicaFacultad de Ingeniería y Ciencias BásicasCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbónTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85H. Lu, Q. Wang, X. Jiang, Y. Zhao, M. He, y M. Wei, “The Potential Mechanism of Cannabidiol (CBD) Treatment of Epilepsy in Pentetrazol (PTZ) Kindling Mice Uncovered by Multi-Omics Analysis,” Molecules, vol. 28, no. 6, 2023, doi: 10.3390/molecules28062805. F. Pigliasco et al., “Innovative LC-MS/MS method for therapeutic drug monitoring of fenfluramine and cannabidiol in the plasma of pediatric patients with epilepsy,” J Pharm Biomed Anal, vol. 245, Aug. 2024, doi: 10.1016/j.jpba.2024.116174. B. I. Rojas, “Nanopartículas de NiCo sintetizadas por química verde y su desempeño como ánodo en una celda de combustible microfluídica de urea,” 2019. P. C. Calvo, O. Campo, C. Guerra, S. Castaño, y F. Fonthal, “Design of using chamber system based on electrical impedance spectroscopy (EIS) to measure epithelial tissue,” Sens Biosensing Res, vol. 29, Jun. 2020, doi: 10.1016/j.sbsr.2020.100357. A. V. Ruiz, “Fabricación y caracterización de una celda de combustible microfluidica de bajo costo usando fluidos corporales como combustible para la generación de energía eléctrica,” 2023. D. Dector et al., “Harvesting energy from real human urine in a photo-microfluidic fuel cell using TiO2–Ni anode electrode,” Int J Hydrogen Energy, vol. 46, no. 51, pp. 26163 26173, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.ijhydene.2021.02.148. M. Babayeva y I. Srdanovic, “Non-linear plasma protein binding of cannabidiol,” J Cannabis Res, vol. 6, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1186/s42238-024-00238-8. L. C. Castillo-Martínez et al., “Evaluación del flujo de una celda de combustible microfluídica”. K. M. Nelson et al., “The Essential Medicinal Chemistry of Cannabidiol (CBD),” Nov. 12, 2020, American Chemical Society. doi: 10.1021/acs.jmedchem.0c00724 A. García De Marina, B. Dolores, J. Y. Marco, J. Yusá, y M. Arte, HPLC Instrumental. 2016. [En línea]. Disponible en: www.lalibreria.upv.es M. Wang et al., “LC-MS/MS-Based Concurrent Quantification of Cannabidiol and Melatonin in Mouse Plasma to Elucidate Complex PK Interactions,” Pharmaceutics, vol. 16, no. 12, Dec. 2024, doi: 10.3390/pharmaceutics16121511. 59 M. G. Volonté, Capitulo 4 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 2013. R. Parghale et al., “Bioanalytical method validation of rifapentine and its metabolite in human plasma using the LC-MS/MS method, as well as its application to a pharmacokinetics study,” J Appl Pharm Sci, vol. 15, no. 4, pp. 179–201, 2025, doi: 10.7324/JAPS.2025.210914. O. Vega Bustillos, “A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em Tandem HPLC-MS/MS.” M. Leprêtre et al., “Multiple reaction monitoring mass spectrometry for the discovery of environmentally modulated proteins in an aquatic invertebrate sentinel species, Gammarus fossarum,” Environmental Pollution, vol. 315, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.envpol.2022.120393. O Vega Bustillos, “A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em Tandem HPLC-MS/MS.” Accedido: Jun. 06, 2025. [en línea]. Disponible en: https://revistaanalytica.com.br/a-cromatografia-liquida-acoplada-a-espectrometria-de massas-em-tandem-hplc-ms-ms/ J. Tran, S. Vassiliadis, A. C. Elkins, N. O. I. Cogan, y S. J. Rochfort, “Developing Prediction Models Using Near-Infrared Spectroscopy to Quantify Cannabinoid Content in Cannabis Sativa,” Sensors, vol. 23, no. 5, p. 2607, Feb. 2023, doi: 10.3390/s23052607. C. Jarén, P. C. Zambrana, C. Pérez-Roncal, A. López-Maestresalas, A. Ábrego, y S. Arazuri, “Potential of NIRS Technology for the Determination of Cannabinoid Content in Industrial Hemp (Cannabis sativa L.),” Agronomy, vol. 12, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.3390/agronomy12040938. S. Porcu et al., “Rapid In Situ Detection of THC and CBD in Cannabis sativa L. by 1064 nm Raman Spectroscopy,” Anal Chem, vol. 94, no. 29, pp. 10435–10442, Jul. 2022, doi: 10.1021/acs.analchem.2c01629. B. Aryal, M. Lehtimaki, y V. A. Rao, “Stress-mediated polysorbate 20 degradation and its potential impact on therapeutic proteins,” Pharm Res, vol. 41, no. 6, pp. 1217–1232, Jun. 2024, doi: 10.1007/s11095-024-03700-7. I. A. Nemeir, L. Mouawad, J. Saab, W. Hleihel, A. Errachid, y N. Zine, “Electrochemical Impedance Spectroscopy Characterization of Label-Free Biosensors for the Detection of HER2 in Saliva,” MDPI AG, Nov. 2020, p. 17. doi: 10.3390/iecb2020-07081. 60 M. G. Cuzco Molina, I. C. Mesa Cano, y M. G. Merchán Coronel, “Trastorno del desarrollo cortical y epilepsia refractaria: reporte de caso,” AlfaPublicaciones, vol. 6, no. 3.2, pp. 45–66, Sep. 2024, doi: 10.33262/ap.v6i3.2.531. B. A. Kerwin, “Polysorbates 20 and 80 used in the formulation of protein biotherapeutics: Structure and degradation pathways,” 2008, John Wiley and Sons Inc. doi: 10.1002/jps.21190. S. Petrovic, Electrochemistry Crash Course for Engineers. Springer, 2021. Q. Liang, G. Brocks, y A. Bieberle-Hütter, “Oxygen evolution reaction (OER) mechanism under alkaline and acidic conditions,” JPhys Energy, vol. 3, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.1088/2515-7655/abdc85. S. Kesavan Pillai, N. Hassan Kera, P. Kleyi, M. de Beer, M. Magwaza, y S. S. Ray, “Stability, biofunctional, and antimicrobial characteristics of cannabidiol isolate for the design of topical formulations,” Soft Matter, vol. 20, no. 10, pp. 2348–2360, Feb. 2024, doi: 10.1039/d3sm01466e. E. S. C. Navarro and M. M. M. Boado, “Microbial Fuel Cell: Optimizing Graphene-Sponge Anode Thickness and Chamber pH Using Taguchi Experimental Method,” Nature Environment and Pollution Technology, vol. 23, no. 3, pp. 1345–1362, Sep. 2024, doi: 10.46488/nept.2024.v23i03.008. S. M. Tiquia-Arashiro y D. Pant, Microbial Electrochemical Technologies; Edition 1. 2017. doi: 10.4324/9780429487118. A. Schwarzenberg, H. Carpenter, C. Wright, O. Bayazeid, y M. Brokl, “Characterizing the degradation of cannabidiol in an e-liquid formulation,” Sci Rep, vol. 12, no. 1, Dec. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-23910-6. A. Raghav, K. Hongo, R. Maezono, y E. Panda, “Electronic structure and effective mass analysis of doped TiO2 (anatase) systems using DFT+U,” Comput Mater Sci, vol. 214, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.commatsci.2022.111714. A. Alekseenko et al., “Activity of Platinum-Based Cathode Electrocatalysts in Oxygen Redaction for Proton-Exchange Membrane Fuel Cells: Influence of the Ionomer Content,” Inorganics (Basel), vol. 12, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.3390/inorganics12010023. K. Ariyoshi et al., “Electrochemical Impedance Spectroscopy Part 1: Fundamentals†,” Electrochemistry, vol. 90, no. 10, 2022, doi: 10.5796/electrochemistry.22-66071. 61 S. S. Timilsina, P. Jolly, N. Durr, M. Yafia, y D. E. Ingber, “Enabling Multiplexed Electrochemical Detection of Biomarkers with High Sensitivity in Complex Biological Samples,” Nat. Nanotechnol, vol. 14, p. 10, 2019, doi: 10.1038/s41565.Ingeniería BiomédicaCelda microfluídicaBiosensorÁnodoCátodoImpedanciaGarcés Villegas, A. (2025). Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (CBD) por medio de una celda microfluidica basada en carbón. (Proyecto de grado). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. ColombiaPublicationhttps://scholar.google.com/citations?user=zxVYtU0AAAAJ&hl=envirtual::6234-10000-0002-9331-0491virtual::6234-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000895857virtual::6234-12bf30a66-1e41-42a5-8415-189ea7ccdfa8virtual::6234-12bf30a66-1e41-42a5-8415-189ea7ccdfa8virtual::6234-1ORIGINALT11465_Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (cbd) por medio de una celda microfluidica basada en carbón.pdfT11465_Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (cbd) por medio de una celda microfluidica basada en carbón.pdfArchivo texto completo del trabajo de grado, PDFapplication/pdf1981794https://red.uao.edu.co/bitstreams/a8515836-7b71-4660-aea6-85bde34dcdf4/download0cbb03b9dc9da0a90b032590f7a0f5e8MD52TA11465_Autorización trabajo de grado.pdfTA11465_Autorización trabajo de grado.pdfAutorización para publicación del trabajo de gradoapplication/pdf406398https://red.uao.edu.co/bitstreams/996f5f1c-5285-497a-9140-97c4a001d6e2/downloadd98131a4b3c5a758757e1cc476bb1f49MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81672https://red.uao.edu.co/bitstreams/499a104b-0d53-4624-b9c2-ee668b95cd14/download6987b791264a2b5525252450f99b10d1MD53TEXTT11465_Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (cbd) por medio de una celda microfluidica basada en carbón.pdf.txtT11465_Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (cbd) por medio de una celda microfluidica basada en carbón.pdf.txtExtracted texttext/plain102241https://red.uao.edu.co/bitstreams/3052918f-760c-4290-97c9-161be3b4fc34/downloadde491e4ef66565aedbe2776cb3d02ad4MD54TA11465_Autorización trabajo de grado.pdf.txtTA11465_Autorización trabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain5291https://red.uao.edu.co/bitstreams/5ddbbd7f-4be6-428e-ad29-6fc8ccf548e0/downloadae5a9e208fc71ec546864d22b7de92f5MD56THUMBNAILT11465_Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (cbd) por medio de una celda microfluidica basada en carbón.pdf.jpgT11465_Caracterización de la reacción eléctricoquímica en presencia de cannabidiol (cbd) por medio de una celda microfluidica basada en carbón.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6768https://red.uao.edu.co/bitstreams/e8bfc714-7e42-4982-93c1-c3e7ab998f77/download197e07153417c740e41cad0ebdd14d5dMD55TA11465_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgTA11465_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13613https://red.uao.edu.co/bitstreams/a3a02837-38b8-4165-ac87-ce084a0cb0e8/downloadc40bb61f0b943c0b30be0320a9ce994bMD5710614/16253oai:red.uao.edu.co:10614/162532025-08-06 03:01:35.217https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025open.accesshttps://red.uao.edu.coRepositorio Digital Universidad Autonoma de Occidenterepositorio@uao.edu.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