Desde el año 2023 contribuyo a la construcción institucional de Facultad de Química, UdelaR, integrando la Comisión de Seminarios del Departamento de Biociencias, desde la cual organizamos instancias trimestrales de intercambio interdisciplinario relativas a nuestras labores de investigación, extensión y enseñanza.
Desde 2019 desarrollo mi trabajo de investigación en el grupo de Inmunoquímica y Anticuerpos Recombinantes de la Cátedra de Inmunología (Facultad de Ciencias/Facultad de Química). Me incorporé desde entonces a una línea de investigación enfocada a la generación de reactivos innovadores para el diagnóstico serológico de alergia contra antibióticos beta-lactámicos, el cual consiste en la detección de IgE específica en suero. Mi trabajo se enfocó en la generación de un calibrador recombinante basado en anticuerpos monodominio (nanobodies) en tándem que mimetizara la IgE, permitiendo establecer, en forma estandarizada y reproducible, el valor de corte para la clasificación de los sueros como positivos o negativos. Este trabajo se realizó en colaboración con el grupo de Ángel Maquieira de la Universitat Politècnica de València, y dio lugar a la publicación de dos artículos (Segovia-de los Santos et al., 2021 y Quintero-Campos et al., 2022). Más recientemente, junto a otros integrantes del equipo hemos aplicado esta estrategia para generar calibradores para el diagnóstico serológico de enfermedades infecciosas (Márquez de los Santos et al., 2025).
A partir del 2021, durante mi tesis de maestría continué trabajando en la línea de desarrollo de inmunoensayos, esta vez enfocándome en la generación de reactivos para la inmunodetección. En particular, exploré el potencial del uso de proteínas quiméricas, formadas por nanobodies unidos a la enzima luciferasa NanoLuc, como estrategia para potenciar la sensibilidad de inmunoensayos.
Como parte de este trabajo, seleccioné nanobodies contra la proteína de Nucleocápside de SARS-CoV-2, que fueron utilizados para generar quimeras con NanoLuc. Los mismos fueron implementados en un ensayo que permitió la detección altamente sensible y 100% específica de este antígeno en muestras clínicas de hisopado nasofaríngeo, donde la quimera nanobody-NanoLuc mostró ser un importante factor para lograr un sustancial aumento de la sensibilidad diagnóstica respecto a los inmunoensayos convencionales. Un aspecto destacable de este desarrollo es que se trató del primer reporte de un ensayo de detección de antígeno de SARS-CoV-2 en el cual la totalidad de sus reactivos pueden ser generados en forma recombinante, permitiendo su reproducción indefinida en forma altamente estandarizada e independiente del uso de animales. Este desarrollo dio lugar a una publicación en la revista Frontiers in Immunology (Segovia-de los Santos et al., 2023).
Por otra parte, y en continuidad con la línea de diagnóstico serológico de alergias, se implementó el uso de este formato de quimera en un ensayo de detección de IgE humana. Dada la capacidad reportera intrínseca de estas quimeras, las mismas fueron utilizadas en un método de screening masivo de nanobodies, permitiendo realizar una selección high-throughput tomando en cuenta tanto el nivel de expresión como la afinidad de los nanobodies.
Luego de obtener el título de Magíster en Biotecnología a inicios de 2024, comencé a desarrollar mi proyecto de doctorado, continuando en la línea de desarrollo de inmunoensayos. En este caso, el proyecto se enfoca en la generación de reactivos de inmunodetección basada en la recomposición de proteínas reporteras fragmentadas, que permiten el desarrollo de ensayos de fase única (mix-and-read).
Actividades |
20 |
Líneas de investigación |
2 |
Proyectos Investigación Desarrollo |
4 |
Docencia |
3 |
Extensión |
8 |
Gestión Académica |
3 |
Producción bibliográfica | 4 |
Artículos publicados en revistas científicas | 4 |
| Completo | 4 |
Evaluaciones | 1 |
Evaluación de publicaciones | 1 |
Formación RRHH | 2 |
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha |
2 |
| Tesis/Monografía de grado | 1 |
| Tesis de maestria | 1 |
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