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depende de la abertura numérica) y se manda al espectrómetro. Con frecuencia se usa una 

fuente de radiación láser para tener buena intensidad de fluorescencia.

SENSORES DE FIBRA ÓPTICA

Los sensores de fibra óptica se pueden transformar en sensores selectivos de absorbencia 

o fluorescencia al inmovilizar los reactivos adecuados en el extremo de un cable de fibra 

óptica. Tienen la ventaja, sobre los sensores electroquímicos, de que no se necesita un 

electrodo de referencia (y el puente salino), y la radiación electromagnética no influye 

sobre la respuesta. Por ejemplo, un sensor fluorométrico de pH puede prepararse inmovi-

lizando químicamente el indicador isotiocianato de fluoresceína (FITC, fluorescein iso-

thiocyanate) en una perla de vidrio poroso adheriéndola con resina epóxica al extremo de 

la fibra. El espectro de fluorescencia del FITC cambia al variar el pH (figura 16.33) en el 

intervalo de pH de 3 a 7, aproximadamente, y se centra respecto al pK del indicador. La 

intensidad de fluorescencia medida en el máximo de fluorescencia se relaciona con el pH 

mediante una curva de calibración. Esta curva tiene forma sigmoide, porque de hecho 

representa una titulación del indicador. Véase, en las referencias 31 y 32, una descripción 

de las limitaciones de los sensores de fibra óptica para medir pH y actividad iónica.

Si se inmoviliza una enzima, por ejemplo penicilinasa, junto con un indicador ade-

cuado, el sensor se convierte en un biosensor para medir penicilina. La enzima cataliza la 

hidrólisis de la penicilina para producir ácido peniciloico, que causa disminución de pH.

Se han desarrollado sensores de fibra óptica para oxígeno, CO

2

, metales alcalinos y 

otros analitos. Para que funcionen, sus reacciones químicas deben ser reversibles.

ESPECTRÓMETROS MINIATURA DE FIBRA ÓPTICA

Hay espectrómetros poco costosos que usan fibras ópticas para transmisión de la luz, ya 

sea a través de una celda de cubeta o con sensores de fibra óptica. Un ejemplo es el es-

pectrómetro Ocean Optics S2000 (www.oceanoptics.com). Tiene un dispositivo de car-

ga acoplada de 2 048 elementos, un detector de serie de silicio que acepta la energía lu-

minosa transmitida por un solo filamento de fibra óptica y la dispersa mediante una rejilla 

fija por todo el grupo. La figura 16.34 ilustra este espectrómetro compacto. Se puede 

configurar para aplicaciones en UV, visible e IR cercano, de 200 a 1 100 nm, usando 

Los sensores ópticos no presen-

tan los requisitos y dificultades 

asociados a un electrodo de re-

ferencia.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Longitud de onda (nm)

495

526

557

588

619

650

Intensidad de fluorescencia

7

6

5

4

3

Figura 16.33. 

Espectros de 

fluorescencia de FITC inmovi-

lizado en una perla de vidrio 

poroso, a pH 3, 4, 5, 6 y 7. 

[Según M.-R. S. Fuh, L. W. 

Burgess, T. Hirschfeld, G. D. 

Christian y F. Wang, Analyst

112 (1987) 1159. Reproduc-

ción autorizada.]

16.16  SENSORES ÓPTICOS: FIBRAS ÓPTICAS

 

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