{"id":9552,"date":"2025-05-15T11:46:32","date_gmt":"2025-05-15T11:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/fluidnatek.com\/?p=9552"},"modified":"2025-05-15T11:46:32","modified_gmt":"2025-05-15T11:46:32","slug":"deteccion-y-diagnostico-del-cancer-mediante-fibras-electrospun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fluidnatek.com\/es\/deteccion-y-diagnostico-del-cancer-mediante-fibras-electrospun\/","title":{"rendered":"Detecci\u00f3n y diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer mediante fibras electrospun"},"content":{"rendered":"<p class=\"lead\">La detecci\u00f3n precoz y el diagn\u00f3stico preciso del c\u00e1ncer siguen siendo retos fundamentales en la sanidad moderna. A pesar de los avances tecnol\u00f3gicos, muchos c\u00e1nceres siguen diagnostic\u00e1ndose en fases avanzadas, lo que compromete la eficacia del tratamiento y la tasa de supervivencia de los pacientes.  <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<p>Entre las tecnolog\u00edas innovadoras que se est\u00e1n desarrollando, las <strong>fibras electrohiladas<\/strong> han surgido como materiales revolucionarios para crear biosensores y plataformas de diagn\u00f3stico de alta sensibilidad.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo analiza c\u00f3mo las nanofibras electrospun est\u00e1n <strong>transformando la detecci\u00f3n del c\u00e1ncer<\/strong> gracias a su mayor sensibilidad, especificidad y rapidez de respuesta.<\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Fibras electrohiladas: Qu\u00e9 son y c\u00f3mo funcionan<\/h2>\n<p>Las fibras electrohiladas, o fibras electrospun, son filamentos ultrafinos producidos mediante una t\u00e9cnica vers\u00e1til llamada <strong>electrospinning<\/strong>, que utiliza fuerzas el\u00e9ctricas para extraer hilos cargados de soluciones o fundidos de pol\u00edmeros. Las fibras resultantes suelen tener di\u00e1metros que oscilan entre nan\u00f3metros y micr\u00f3metros, creando materiales con caracter\u00edsticas excepcionales por su parecido con los tejidos humanos, ideales para aplicaciones biom\u00e9dicas, en particular la biodetecci\u00f3n del c\u00e1ncer. <\/p>\n<p>El proceso de electrospinning implica:<\/p>\n<ol>\n<li>Una soluci\u00f3n polim\u00e9rica cargada en una jeringa con aguja met\u00e1lica<\/li>\n<li>Una o varias fuentes de alimentaci\u00f3n de alta tensi\u00f3n (normalmente de 5 a 30 kV)<\/li>\n<li>Una placa colectora conectada a tierra o cargada negativamente o un mandril giratorio<\/li>\n<li>Control ambiental preciso (temperatura, humedad)<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cuando se aplica tensi\u00f3n, la soluci\u00f3n polim\u00e9rica se carga y, cuando la repulsi\u00f3n electrost\u00e1tica supera la tensi\u00f3n superficial, sale un chorro de la punta de la aguja. A medida que este chorro se desplaza hacia el colector, el disolvente se evapora, dejando tras de s\u00ed fibras polim\u00e9ricas s\u00f3lidas que forman una malla o membrana no tejida. <\/p>\n<p>Estas nanofibras electrohiladas presentan varias <strong>propiedades clave<\/strong> que las hacen excepcionales para la detecci\u00f3n del c\u00e1ncer:<\/p>\n<ul>\n<li>Relaci\u00f3n superficie-volumen extremadamente alta, que mejora la eficacia de captura de biomarcadores.<\/li>\n<li>Porosidad ajustable para interacciones moleculares controladas<\/li>\n<li>Di\u00e1metro y orientaci\u00f3n de la fibra personalizables<\/li>\n<li>Capacidad para incorporar materiales funcionales (anticuerpos, enzimas, nanopart\u00edculas)<\/li>\n<li>Arquitectura tridimensional que imita la matriz extracelular (ECM)<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/electrospinning-electrospraying\/\">tecnolog\u00eda de electrospinning de Fluidnatek<\/a> permite ajustar con precisi\u00f3n el di\u00e1metro de la fibra, la porosidad y la qu\u00edmica de la superficie, atributos cruciales para crear biosensores eficaces que sean sensibles, rentables y adecuados para las pruebas en el punto de atenci\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Aplicaciones de las fibras electrospun en la detecci\u00f3n del cancer<\/h2>\n<p>La versatilidad de las fibras electrospun ha permitido integrarlas en m\u00faltiples plataformas de detecci\u00f3n del c\u00e1ncer. Estas aplicaciones aprovechan las propiedades estructurales y funcionales \u00fanicas de las nanofibras para <strong>identificar biomarcadores del c\u00e1ncer <\/strong>con una sensibilidad sin precedentes. <\/p>\n<p>Algunas de estas aplicaciones son:<\/p>\n<h3>Scaffolds de nanofibras electrohiladas para la detecci\u00f3n de c\u00e9lulas cancerosas<\/h3>\n<p>La detecci\u00f3n precoz de las c\u00e9lulas cancerosas puede mejorar dr\u00e1sticamente la evoluci\u00f3n de los pacientes. Los m\u00e9todos de diagn\u00f3stico tradicionales suelen carecer de la sensibilidad necesaria para detectar biomarcadores de baja abundancia en los fluidos corporales. Las <strong>nanofibras electrospun<\/strong> abordan esta limitaci\u00f3n proporcionando: <\/p>\n<ul>\n<li>Una arquitectura tridimensional que imita la matriz extracelular (MEC), favoreciendo la adhesi\u00f3n y el crecimiento celular.<\/li>\n<li>La capacidad de ser funcionalizadas con sondas biomoleculares (como anticuerpos o apt\u00e1meros) para una alta selectividad hacia marcadores espec\u00edficos del c\u00e1ncer<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por ejemplo, los estudios han demostrado que las membranas de nanofibras funcionalizadas con ligandos dirigidos al ant\u00edgeno de membrana espec\u00edfico de la pr\u00f3stata (PSMA) pueden <strong>capturar selectivamente c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de pr\u00f3stata <\/strong>de poblaciones mixtas. A continuaci\u00f3n, estas c\u00e9lulas capturadas pueden analizarse mediante im\u00e1genes de fluorescencia o ensayos moleculares, lo que mejora la velocidad y precisi\u00f3n de la detecci\u00f3n en comparaci\u00f3n con los m\u00e9todos convencionales. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n\t<div class=\"img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y\" id=\"image_330232413\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"img-inner dark\" >\n\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"743\" height=\"771\" src=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Cancer_detection.jpg\" class=\"attachment-large size-large\" alt=\"Cancer_detection\" srcset=\"https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Cancer_detection.jpg 743w, https:\/\/fluidnatek.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Cancer_detection-289x300.jpg 289w\" sizes=\"auto, (max-width: 743px) 100vw, 743px\" \/>\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n<style>\n#image_330232413 {\n  width: 100%;\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<p><em>Im\u00e1genes de fluorescencia de biomarcadores de c\u00e1ncer en sustratos PS electrospun obtenidos mediante un microscopio de fluorescencia invertido (200\u00d7). (A) AFP (DyLight 488, verde), (B) CEA (DyLight 405, azul), (C) VEGF (DyLight 649, rojo); (a-c) campo de luz, (d-f) campo de fluorescencia, (g-i) vista de superposici\u00f3n de los dos campos. Wang et al (2013) PLoS ONE 2013; 8(12): e82888.    <\/em><\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h3>Estrategias de funcionalizaci\u00f3n para la detecci\u00f3n selectiva<\/h3>\n<p>La funcionalizaci\u00f3n de las membranas electrospun es esencial para la detecci\u00f3n selectiva de c\u00e9lulas cancerosas. Varias t\u00e9cnicas han demostrado su eficacia: <\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ingenier\u00eda qu\u00edmica de superficies<\/strong>: M\u00e9todos como el tratamiento con plasma, el injerto qu\u00edmico y la deposici\u00f3n capa a capa proporcionan un control preciso de las propiedades de la superficie. Por ejemplo, las membranas modificadas con anticuerpos contra PSMA) muestran una alta especificidad para las c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de pr\u00f3stata. <\/li>\n<li><strong>Detecci\u00f3n multiplexada<\/strong>: Los m\u00e9todos m\u00e1s avanzados integran varios biomarcadores en una sola membrana electrospun, lo que permite la detecci\u00f3n simult\u00e1nea de varios tipos de c\u00e1ncer. Esta multiplexaci\u00f3n es especialmente valiosa cuando los marcadores del c\u00e1ncer se solapan en distintos tipos de tumor, lo que aumenta la precisi\u00f3n del diagn\u00f3stico. <\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h3>Integraci\u00f3n en sistemas microflu\u00eddicos<\/h3>\n<p>La combinaci\u00f3n de nanofibras electrohiladas con <strong>chips microflu\u00eddicos<\/strong> permite desarrollar dispositivos compactos de diagn\u00f3stico capaces de monitorizar el c\u00e1ncer en tiempo real. Estos sistemas lab-on-a-chip integran el procesamiento de muestras, la detecci\u00f3n y el an\u00e1lisis de datos, lo que los hace ideales para aplicaciones en puntos de atenci\u00f3n en entornos cl\u00ednicos o de recursos limitados. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Casos pr\u00e1cticos y avances recientes<\/h2>\n<h3>Captura de c\u00e9lulas tumorales circulantes mediante plataformas electrospun<\/h3>\n<p>Las c\u00e9lulas tumorales circulantes (CTC) son c\u00e9lulas cancerosas que se desprenden de los tumores primarios y pasan al torrente sangu\u00edneo, desempe\u00f1ando un papel fundamental en la propagaci\u00f3n metast\u00e1sica del c\u00e1ncer. Su detecci\u00f3n y aislamiento ofrecen informaci\u00f3n valiosa para el diagn\u00f3stico precoz, el pron\u00f3stico y las estrategias de tratamiento personalizadas. Las mallas de fibra electrospun, en particular cuando se funcionalizan con anticuerpos espec\u00edficos de tumores (como el anti-EpCAM), han demostrado una notable eficacia en la captura de estas c\u00e9lulas poco comunes directamente a partir de muestras de sangre.  <\/p>\n<p>La arquitectura \u00fanica de las nanofibras electrohiladas -con una elevada relaci\u00f3n superficie-\u00e1rea-volumen, porosidad ajustable y una estructura interconectada en 3D- crea un microentorno \u00f3ptimo para la captura celular. Estas caracter\u00edsticas permiten una mayor interacci\u00f3n entre las fibras y la sangre que fluye, lo que aumenta la probabilidad de adhesi\u00f3n de CTC. <br \/>Estudios recientes han demostrado que las plataformas electrospun bien dise\u00f1adas pueden alcanzar tasas de captura superiores al 90%, superando significativamente a los sistemas convencionales de superficie plana o basados en microfluidos. En uno de ellos, publicado por Lab on a Chip por Chen, L., et al. (2017), los investigadores desarrollaron un dispositivo microflu\u00eddico integrado con nanofibras electrospun de poli (\u00e1cido l\u00e1ctico-co-glic\u00f3lico) (PLGA) funcionalizadas con anticuerpos anti-EpCAM.   <\/p>\n<p>La elevada superficie y la estructura tridimensional de las nanofibras mejoraron significativamente el contacto entre las c\u00e9lulas diana y la superficie de captura. La plataforma logr\u00f3 eficacias de captura superiores al 90% para CTC positivas para EpCAM en muestras de sangre enriquecidas. El sistema tambi\u00e9n mantuvo una alta viabilidad de las c\u00e9lulas capturadas, lo que permiti\u00f3 realizar an\u00e1lisis posteriores.  <\/p>\n<p>La funcionalizaci\u00f3n desempe\u00f1a un papel clave en el mecanismo de captura: los anticuerpos o apt\u00e1meros inmovilizados en las superficies de las nanofibras se unen selectivamente a los ant\u00edgenos expresados en las membranas de las CTC. Cuando la sangre fluye a trav\u00e9s de la estera fibrosa, las CTC son retenidas selectivamente, mientras que la mayor\u00eda de las c\u00e9lulas sangu\u00edneas normales pasan. Esta especificidad y eficacia hacen que las plataformas electrospun sean muy prometedoras para aplicaciones de biopsia l\u00edquida y seguimiento del c\u00e1ncer en tiempo real.  <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h3>Aplicaciones en biopsia l\u00edquida<\/h3>\n<p>La biopsia l\u00edquida, una t\u00e9cnica m\u00ednimamente invasiva que analiza biomarcadores de la sangre, est\u00e1 transformando el diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer. Las fibras electrohiladas mejoran este enfoque al servir de plataformas en fase s\u00f3lida para capturar c\u00e9lulas cancerosas raras o exosomas a partir de fluidos complejos. <\/p>\n<p>Un estudio pionero publicado en PLoS ONE por Wang et al. (2013) demostr\u00f3 el uso de sustratos de poliestireno (PS) electrospun para <strong>detectar simult\u00e1neamente m\u00faltiples biomarcadores del c\u00e1ncer<\/strong>. Los investigadores detectaron con \u00e9xito la alfafetoprote\u00edna (AFP), el ant\u00edgeno carcinoembrionario (CEA) y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) mediante microscop\u00eda de fluorescencia en estructuras de nanofibras funcionalizadas, lo que demuestra el potencial de la detecci\u00f3n multiplexada del c\u00e1ncer en una \u00fanica plataforma. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h3>Sistemas de detecci\u00f3n de m\u00faltiples biomarcadores<\/h3>\n<p>Los recientes avances en <strong>electrospinning para la detecci\u00f3n del c\u00e1ncer<\/strong> han permitido desarrollar sistemas capaces de detectar simult\u00e1neamente m\u00faltiples biomarcadores. Por ejemplo, los investigadores han creado fibras de poliacrilonitrilo (PAN) electrospun funcionalizadas con distintos anticuerpos que pueden <strong>detectar marcadores de c\u00e1ncer de mama <\/strong>como HER2, ER y PR a partir de una sola muestra, lo que permite una subtipificaci\u00f3n m\u00e1s precisa de los c\u00e1nceres de mama. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h3>Nanofibras sensibles inteligentes<\/h3>\n<p>Se han incorporado materiales sensibles \u00abinteligentes\u00bb a nanofibras electrospun para crear sistemas de detecci\u00f3n visual. Un ejemplo notable es el desarrollo de nanofibras polim\u00e9ricas sensibles al pH que cambian de color en presencia de subproductos metab\u00f3licos de c\u00e9lulas cancerosas, lo que permite su <strong>detecci\u00f3n a simple vista <\/strong>sin necesidad de equipos sofisticados. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Ventajas de las fibras electrohiladas sobre otras tecnolog\u00edas de detecci\u00f3n del c\u00e1ncer<\/h2>\n<p>Las nanofibras electrohiladas ofrecen varias ventajas significativas sobre las tecnolog\u00edas convencionales de detecci\u00f3n del c\u00e1ncer:<\/p>\n<h3>Mayor sensibilidad y l\u00edmites de detecci\u00f3n m\u00e1s bajos<\/h3>\n<p>La elevada relaci\u00f3n superficie-volumen de las fibras electrospun aumenta dr\u00e1sticamente la densidad de los elementos de biorreconocimiento, lo que mejora la sensibilidad. Estudios comparativos demuestran que <strong>las membranas electrospun superan en varios aspectos a los materiales de diagn\u00f3stico tradicionales<\/strong>, como las pel\u00edculas planas o los hidrogeles: <\/p>\n<ul>\n<li>Cin\u00e9tica de captura celular m\u00e1s r\u00e1pida<\/li>\n<li>L\u00edmites de detecci\u00f3n mejorados (hasta concentraciones subnanomolares)<\/li>\n<li>Menores requisitos de volumen de muestra<\/li>\n<li>Mayor estabilidad mec\u00e1nica para un uso repetido<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Mejora de la especificidad mediante la modificaci\u00f3n de la superficie<\/h3>\n<p>La superficie de las nanofibras electrospun puede modificarse f\u00e1cilmente con m\u00faltiples elementos de reconocimiento (anticuerpos, apt\u00e1meros, pol\u00edmeros de impresi\u00f3n molecular) para mejorar la especificidad y <strong>reducir los falsos positivos<\/strong>. Este enfoque de reconocimiento m\u00faltiple ha resultado especialmente eficaz para distinguir entre subtipos de c\u00e1ncer estrechamente relacionados. <\/p>\n<h3>Aplicabilidad en el punto de atenci\u00f3n<\/h3>\n<p>A diferencia de muchos sistemas convencionales de detecci\u00f3n del c\u00e1ncer que requieren equipos de laboratorio especializados, los biosensores basados en fibras electrospun pueden dise\u00f1arse para su uso en el punto de atenci\u00f3n. Su naturaleza flexible y port\u00e1til los hace adecuados para su uso en <strong>cl\u00ednicas, zonas remotas<\/strong> o incluso <strong>sistemas de monitorizaci\u00f3n dom\u00e9sticos<\/strong>. <\/p>\n<h3>Rentabilidad y escalabilidad<\/h3>\n<p>El proceso de electrospinning es relativamente sencillo y rentable en comparaci\u00f3n con otras t\u00e9cnicas de nanofabricaci\u00f3n. El equipo necesario es menos costoso que el de t\u00e9cnicas como la fotolitograf\u00eda o la litograf\u00eda por haz de electrones, lo que hace que las tecnolog\u00edas de nanofibras electrohiladas sean <strong>m\u00e1s accesibles<\/strong> para su aplicaci\u00f3n generalizada en el diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer. <\/p>\n<h3>Validaci\u00f3n externa y apoyo cient\u00edfico<\/h3>\n<p>Una revisi\u00f3n publicada en ACS Applied Materials &amp; Interfaces<sup>2 <\/sup>confirma que las plataformas basadas en nanofibras mejoran la sensibilidad de la biodetecci\u00f3n al imitar fielmente los microentornos biol\u00f3gicos. Esta validaci\u00f3n externa respalda la creciente adopci\u00f3n de las <strong>fibras electrospun para el <\/strong><strong>diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer de nueva generaci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Retos y perspectivas de futuro de los biosensores electrospun<\/h2>\n<p>A pesar de los prometedores avances, deben abordarse varios retos para trasladar los biosensores de fibra electrospun de la investigaci\u00f3n de laboratorio a la pr\u00e1ctica cl\u00ednica:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Escalabilidad<\/strong>: Garantizar la reproducibilidad de los lotes de producci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Cumplimiento de la normativa<\/strong>: Evaluaci\u00f3n exhaustiva de la biocompatibilidad y la toxicidad.<\/li>\n<li><strong>Estabilidad a largo plazo<\/strong>: Mantenimiento de la sensibilidad de la membrana durante periodos prolongados<\/li>\n<\/ul>\n<p>La investigaci\u00f3n actual en <strong>aplicaciones biom\u00e9dicas del electrospinning<\/strong> se centra en:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Pol\u00edmeros inteligentes<\/strong> que responden a interacciones biomoleculares espec\u00edficas<\/li>\n<li><strong>Electr\u00f3nica de lectura en tiempo real <\/strong>para la monitorizaci\u00f3n continua<\/li>\n<li><strong>An\u00e1lisis de datos basado en IA<\/strong> para mejorar la precisi\u00f3n del diagn\u00f3stico<\/li>\n<li><strong>Andamios nanofibrosos biodegradables<\/strong> para la detecci\u00f3n del c\u00e1ncer in vivo<\/li>\n<li><strong>Nanofibras multifuncionales<\/strong> que combinan la detecci\u00f3n con la administraci\u00f3n de agentes terap\u00e9uticos<\/li>\n<\/ol>\n<p>A medida que maduren estas tecnolog\u00edas, cabe esperar herramientas de diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer basadas en nanofibras electrospun cada vez m\u00e1s sensibles, espec\u00edficas y f\u00e1ciles de usar.<\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<h2>Conclusi\u00f3n: El futuro de la detecci\u00f3n del c\u00e1ncer mediante fibras electrospun<\/h2>\n<p>Las fibras electrospun representan un enfoque revolucionario para la detecci\u00f3n y el diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer, ya que ofrecen una sensibilidad, especificidad y versatilidad sin precedentes. Sus propiedades estructurales \u00fanicas y su adaptabilidad las convierten en plataformas ideales para desarrollar <strong>biosensores de c\u00e1ncer de nueva generaci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n<p>A medida que avance la investigaci\u00f3n y progrese la validaci\u00f3n cl\u00ednica, es probable que estas nanofibras electrospun desempe\u00f1en un papel cada vez m\u00e1s importante en los esfuerzos de detecci\u00f3n precoz del c\u00e1ncer, transformando potencialmente los resultados de los pacientes gracias a una intervenci\u00f3n m\u00e1s temprana.<\/p>\n<p>El desarrollo continuo del <strong>electrospinning para la detecci\u00f3n del c\u00e1ncer <\/strong>es un ejemplo de c\u00f3mo la ciencia de materiales avanzados puede abordar retos sanitarios cr\u00edticos, salvando la distancia entre la innovaci\u00f3n de laboratorio y la aplicaci\u00f3n cl\u00ednica. Al permitir <strong>diagn\u00f3sticos m\u00e1s precoces y precisos<\/strong> -posiblemente incluso antes de que aparezcan los s\u00edntomas-, las membranas de electrospinning est\u00e1n llamadas a convertirse en la piedra angular del <strong>diagn\u00f3stico personalizado del c\u00e1ncer<\/strong>. <\/p>\n<p>Si su equipo de investigaci\u00f3n est\u00e1 explorando las nanofibras electrospun para el desarrollo de biosensores o aplicaciones de diagn\u00f3stico del c\u00e1ncer, p\u00f3ngase en <a href=\"https:\/\/fluidnatek.com\/contact\/\">contacto con Fluidnatek <\/a>para saber c\u00f3mo nuestras tecnolog\u00edas avanzadas de electrospinning pueden respaldar sus esfuerzos de investigaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n. Nuestras plataformas de precisi\u00f3n permiten a los investigadores desarrollar <strong>soluciones a medida para retos biom\u00e9dicos complejos<\/strong>, desde la prueba de concepto hasta la escalabilidad comercial. <\/p>\n<div class=\"is-divider divider clearfix\" ><\/div>\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Zhang N, Deng Y, Tai Q, et al<\/strong>. (2012). Electrospun TiO2 Nanofiber-Based Cell Capture Assay for Detecting Circulating Tumor Cells from Colorectal and Gastric Cancer Patients. <em>Advanced Materials<\/em>. 24(20):2756-2760.  <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/22528884\/\">https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/22528884\/<\/a><\/li>\n<li><strong>Wang X, Wang G, Liu G, et al<\/strong>. (2002). Electrospun Nanofibrous Membranes for Highly Sensitive Optical Sensors. <em>ACS Applied Materials &amp; Interfaces.<\/em>  8(41):28150-28155. DOI: 10.1021\/acsami.6b10269 <a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/nl020216u\">https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/nl020216u<\/a><\/li>\n<li><strong>Huang, Z-M., Zhang, Y-Z., Kotaki, M., &amp; Ramakrishna, S.<\/strong> (2003). A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites. <em>Composites Science and Technology<\/em>, 63(15), 2223\u20132253. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/S0266-3538(03)00178-7\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/S0266-3538(03)00178-7<\/a> <\/li>\n<li><strong>Noh, H., Lee, S. H., &amp; Kim, J.<\/strong> (2020). Recent advances in nanofiber-based biosensors for biomedical applications. <em>Biosensors and Bioelectronics<\/em>, 148, 111800. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.bios.2019.111800\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.bios.2019.111800<\/a> <\/li>\n<li><strong>Liu, Y., et al.<\/strong> (2020). 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