La atención médica inteligente está surgiendo rápidamente como un paradigma transformador, que permite el monitoreo simultáneo de la salud, la intervención terapéutica y la predicción temprana del inicio de enfermedades. En este contexto, los sistemas de monitoreo electroquímico han atraído un interés creciente debido a su rentabilidad, facilidad de operación, miniaturización y compatibilidad con plataformas portátiles. En consecuencia, los biosensores electroquímicos a base de hidrogeles conductores han ganado atención significativa para el monitoreo de la salud debido a sus propiedades mecánicas suaves, alto contenido de agua, excelente biocompatibilidad y capacidad para formar interfaces íntimas y conformales con tejidos biológicos. Sus redes poliméricas tridimensionales facilitan el transporte eficiente de iones y flexibilidad mecánica, lo que los hace particularmente adecuados para aplicaciones de detección y monitoreo portátiles y no invasivas. Sin embargo, la conductividad intrínsecamente limitada y la actividad catalítica de los hidrogeles prístinos a menudo restringen su rendimiento electroquímico. Para superar estas limitaciones, se han integrado cada vez más nanomateriales funcionales como marcos organometálicos (MOFs) y nanosheets de MXene (MX) en matrices de hidrogeles para mejorar la conductividad y la actividad electroquímica. Esta revisión proporciona una comparación integral y crítica de los avances recientes en hidrogeles conductores integrados con MOF y MX para el monitoreo electroquímico de la salud. Además de las estrategias de diseño de materiales y rendimiento de detección, se discuten sistemáticamente las tendencias emergentes en técnicas de detección basadas en datos orientadas a mejorar la interpretación de señales y la discriminación de múltiples analitos. Se evalúan críticamente los principales desafíos relacionados con la estabilidad a largo plazo, la biocompatibilidad, la escalabilidad y la integración de sistemas inteligentes, y se destaca el potencial futuro de estas plataformas dentro de arquitecturas de bucle cerrado, allanando el camino para sensores electroquímicos a base de hidrogeles conductores de nueva generación en aplicaciones de atención médica inteligente.
Theyagarajan et al. (Vie,) estudiaron esta cuestión.