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<journal-title><![CDATA[Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Electrochemical behavior of dopamine in presence of Ascorbic Acid by using an electrochemical modified gold electrode and an electrochemical and chemical modified gold electrode with a thiol]]></article-title>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Comportamiento electroquímico de la dopamina en presencia de ácido ascórbico utilizando un electrodo de oro modificado electroquímicamente y un electrodo de oro modificado electroquímicamente y químicamente con un tiol]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la detección y cuantificación electroquímica de la dopamina (DA) en presencia de ácido ascórbico (AA) haciendo uso de un electrodo de oro modificado electroquímicamente y un electrodo de oro modificado electroquimicamente y químicamente con una película de un compuesto novel, el ácido 2-N-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarboxílico utilizando las técnicas de Voltamperometría Cíclica (VC) y Voltamperometría de Onda Cuadrada (VOC)]]></p></abstract>
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<kwd lng="en"><![CDATA[Electrochemical and chemical modified gold electrodes]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Electrodos de oro modificados electroquímicamente y químicamente]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <BASEFONT SIZE="3">     <P ALIGN="CENTER" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <B><font color="#1f1a17" face="Verdana" size="3">Electrochemical behavior of dopamine in presence of Ascorbic Acid by using  an electrochemical modified gold electrode and an electrochemical and chemical  modified gold electrode with a thiol&nbsp;</font></B> </P>     <P ALIGN="CENTER" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><B><FONT COLOR="#1f1a17"> Sabino Menolasina</FONT></B><FONT COLOR="#1f1a17"><SUP><B>1</B></SUP><B>, Ricardo R. Contreras</B><SUP><B>2</B></SUP><B>, Anfrelis Aguilar</B><SUP><B>1</B></SUP><B>, Olga Contreras</B><SUP><B>1</B></SUP><B>  and Alexis Rodr&#237;guez</B><SUP><B>2&nbsp;</B></SUP></FONT></font></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><SUP><FONT COLOR="#1f1a17">1</FONT></SUP><FONT COLOR="#1f1a17" face="Verdana">Laboratorio de An&#225;lisis Instrumental, Departamento de An&#225;lisis y Control, Facultad  de Farmacia y Bioan&#225;lisis.</FONT></font></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"><FONT COLOR="#1f1a17" FACE="Bookman" SIZE="1"><SUP>2</SUP></FONT>Laboratorio de Organomet&#225;licos, Departamento  de Qu&#237;mica, Facultad de Ciencias. Universidad de Los Andes. M&#233;rida, Venezuela&nbsp;</FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <B><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Abstract&nbsp; </FONT></B> </P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> This paper presents the results about the detection and quantification  of dopamine (DA) in presence of ascorbic acid (AA) by using an electrochemical  modified gold electrode and an electrochemical and chemical modified gold  electrode with a self assembled monolayer of a novel compound, the <I>N</I>-methyl-1-cyclopenten-2-dithiocarboxylic  acid. The cyclic voltammetry (CV) and Square Wave Voltammetry (SWV) techniques  were using for these experiments.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"> <B><FONT COLOR="#1f1a17"> Key words:&nbsp;</FONT></B><FONT COLOR="#1f1a17" face="Verdana">Electrochemical and chemical modified gold electrodes.&nbsp;</FONT></font></P>     <P ALIGN="CENTER" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><b><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Comportamiento electroqu&#237;mico de la dopamina en presencia de &#225;cido asc&#243;rbico  utilizando un electrodo de oro modificado electroqu&#237;micamente y un electrodo  de oro modificado electroqu&#237;micamente y qu&#237;micamente con un tiol&nbsp; </FONT></b></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <B><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Resumen&nbsp; </FONT></B> </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la detecci&#243;n y  cuantificaci&#243;n electroqu&#237;mica de la dopamina (DA) en presencia de &#225;cido  asc&#243;rbico (AA) haciendo uso de un electrodo de oro modificado electroqu&#237;micamente  y un electrodo de oro modificado electroquimicamente y qu&#237;micamente con  una pel&#237;cula de un compuesto novel, el &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico  utilizando las t&#233;cnicas de Voltamperometr&#237;a C&#237;clica (VC) y Voltamperometr&#237;a  de Onda Cuadrada (VOC).&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"> <B><FONT COLOR="#1f1a17"> Palabras clave:&nbsp;</FONT></B><FONT COLOR="#1f1a17" face="Verdana">Electrodos de oro modificados electroqu&#237;micamente y qu&#237;micamente.&nbsp;</FONT></font></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"><b><FONT COLOR="#1f1a17"> Recibido </FONT></b><FONT COLOR="#1f1a17" face="Verdana">  el 12 de Junio de 2006&nbsp;<b> En forma revisada el </b> 18 de Junio de 2007&nbsp; </FONT></font></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><B><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Introducci&#243;n&nbsp; </FONT></B> </P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Existe una gran variedad de compuestos qu&#237;micos llamados neurotransmisores  que son liberados por las neuronas. Entre estos compuestos se tienen a  las catecolaminas, serotonina y sus metabolitos que son f&#225;cilmente oxidables  y a la concentraci&#243;n en que se encuentran en el l&#237;quido extracelular permiten  su detecci&#243;n electroqu&#237;mica. Entre las catecolaminas, tenemos a la dopamina  (DA), la cual es un neurotransmisor que juega un papel fisiol&#243;gico muy  importante como mensajero qu&#237;mico a nivel neuronal. La enfermedad de Parkinson  es producto de un desorden degenerativo cr&#243;nico y lentamente progresivo  a nivel cerebral, cuyos s&#237;ntomas incluyen postura r&#237;gida, temblor de reposo,  lentitud del movimiento voluntario; en esta enfermedad la principal anomal&#237;a  bioqu&#237;mica es la deficiencia de DA en el cuerpo estriado (n&#250;cleo caudado  y putamen). Para avanzar sobre la patolog&#237;a y tratamiento de esta enfermedad  y otras que se producen como consecuencia de la variaci&#243;n de la concentraci&#243;n  de DA en ciertas regiones del cerebro se requiere el desarrollo de nuevos  m&#233;todos para la detecci&#243;n y cuantificaci&#243;n de este neurotransmisor. Es  por eso que el comportamiento electroqu&#237;mico de la DA reviste tanto inter&#233;s  [1, 2]. La DA se oxida f&#225;cilmente en un intervalo de potencial donde el  medio electrol&#237;tico no se descompone. Sin embargo la determinaci&#243;n electroqu&#237;mica  de la DA es complicada debido a la interferencia de varias sustancias presentes  en el medio donde &#233;sta se oxida. El &#225;cido asc&#243;rbico (AA) es una de esas  sustancias que se encuentran presente en grandes concentraciones y se oxida  a potenciales cercanos al propio potencial de oxidaci&#243;n de la DA [3, 4].&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Por otro lado, la oxidaci&#243;n de la DA puede ser electrocatalizada por el  AA [5]. El AA es oxidado por el producto de la oxidaci&#243;n de DA, lo que  hace que dicho producto se reduzca para dar origen nuevamente a DA.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Para incrementar la selectividad en la detecci&#243;n de DA se han desarrollado  muchos m&#233;todos relacionados con el pretratamiento y modificaci&#243;n de la  superficie del electrodo utilizado como sensor electroqu&#237;mico [6-9]. El  uso de electrodos de oro con monocapas cati&#243;nicas auto ensambladas de tioles  ha permitido separar la se&#241;al electroqu&#237;mica de DA y AA [10]. Estas monocapas  cati&#243;nicas ejercen un efecto electrocatal&#237;tico respecto al potencial de  oxidaci&#243;n del AA observado en un electrodo de oro sin modificar. La interacci&#243;n  electrost&#225;tica entre la monocapa cati&#243;nica y las mol&#233;culas de AA cargadas  negativamente desplazan el potencial de oxidaci&#243;n del AA hacia potenciales  menos positivos, mientras que producen un efecto contrario sobre la oxidaci&#243;n  de DA, debido a que en medio electrol&#237;tico de pH 7 las mol&#233;culas de DA  se encuentran cargadas positivamente [10].&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> El uso de t&#233;cnicas electroqu&#237;micas, tales como Voltamperometr&#237;a C&#237;clica  (VC) y Voltamperometr&#237;a de Onda Cuadrada (VOC) permiten caracterizar el  comportamiento electroqu&#237;mico de sustancias electroactivas como la DA y  el AA. La t&#233;cnica de VC permite investigar la reversibilidad del proceso  electroqu&#237;mico y la estabilidad del analito en los diferentes estados de  oxidaci&#243;n que puede presentar dicho proceso electroqu&#237;mico, permitiendo  adem&#225;s evaluar el estado de limpieza de la superficie electr&#243;dica, as&#237;  como, los procesos de adsorci&#243;n que se pueden originarse sobre dicha superficie  [11].&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> La t&#233;cnica de VOC permite el an&#225;lisis de un sinn&#250;mero de muestras de una  manera m&#225;s r&#225;pida con respecto al uso de otras t&#233;cnicas electroqu&#237;micas  y permite adem&#225;s determinar cambios en la respuesta voltam&#233;trica a tiempos  muy cortos, los cuales pueden ser causados por cambios cin&#233;ticos tanto  homog&#233;neos o heterog&#233;neos, que se llevan a cabo en la superficie del electrodo  [11].&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Por otro lado, en el an&#225;lisis de trazas, la reducci&#243;n de ox&#237;geno produce  grandes corrientes de base, las cuales pueden afectar el estudio electroqu&#237;mico,  por lo que el uso de la t&#233;cnica de VOC permite que dichas corrientes sean  suprimidas completamente. Adem&#225;s la corriente registrada por esta t&#233;cnica  es insensible a la corriente producida por el transporte de masa por convecci&#243;n  siempre y cuando, el tiempo de transporte de masa sea mayor al ancho de  pulso voltam&#233;trico [11].&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> En el presente trabajo el tratamiento electroqu&#237;mico aplicado a la superficie  del electrodo de oro permite distinguir entre la se&#241;al de oxidaci&#243;n de  DA y de AA. Sin embargo no evita la contaminaci&#243;n del mismo por los productos  de la oxidaci&#243;n de la DA y del AA. La modificaci&#243;n qu&#237;mica de la superficie  del electrodo de oro por adsorci&#243;n de una pel&#237;cula de &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico,  un novedoso proligando organosulfurado sintetizado por el m&#233;todo de Contreras  <I>et al</I>. [12], permite separar la se&#241;al de oxidaci&#243;n de la DA y el AA producida  en medio electrol&#237;tico buffer acetato pH 5,1. Adem&#225;s impide la pasivaci&#243;n  de la superficie del electrodo de oro por adsorci&#243;n de especies que puedan  originarse durante el proceso de oxidaci&#243;n de la DA en presencias de AA.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <B><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Parte Experimental&nbsp; </FONT></B> </P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Los experimentos por VC y VOC se realizaron utilizando una celda de vidrio  de un compartimiento y tres electrodos. Un electrodo de Ag/AgCl (sat) fue  utilizado como electrodo de referencia y un alambre de platino como electrodo  secundario. Como electrodo de trabajo se utilizaron dos tipos de electrodos  de oro:&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"> <B><FONT COLOR="#1f1a17"> Un electrodo de oro modificado electroqu&#237;micamente. </FONT></B> <FONT COLOR="#1f1a17">  El electrodo de oro  fue pulido con diferentes grados de al&#250;mina (0,3 y 0,05 &#181;m) provenientes  de la Buehler usando agua desionizada como lubricante. Posterior a dicha  limpieza mec&#225;nica, el electrodo de oro fue ciclado entre &#150;0,2V hasta 1,6V  vs. Ag/AgCl (sat) en una soluci&#243;n 0,1M HCLO<SUB>4 </SUB>durante sesenta barridos por  VC a 200 mV s<SUP>&#150;1</SUP>.&nbsp; </FONT></font></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><font face="Verdana" size="2"> <B><FONT COLOR="#1f1a17"> Un electrodo de oro modificado electroqu&#237;micamente y qu&#237;micamente con un  tiol novel. </FONT> </B><FONT COLOR="#1f1a17"> Una vez que el electrodo de oro fue tratado siguiendo el procedimiento  descrito anteriormente se procedi&#243; a su modificaci&#243;n qu&#237;mica sumergiendo  dicho electrodo en una soluci&#243;n saturada de &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico  (C<SUB>7</SUB>H<SUB>11</SUB>NS<SUB>2</SUB>) en cloroformo durante 10 min. La superficie del electrodo de  oro es modificada qu&#237;micamente por la adsorci&#243;n de dicho tiol.&nbsp; </FONT></font></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Los experimentos por VC y VOC se realizaron utilizando un analizador electroqu&#237;mico  &#181;AUTOLAB. Todo el material de vidrio fue lavado inicialmente con detergente  y abundante agua desionizada. Los reactivos fueron de grado anal&#237;tico de  la RDH y utilizados sin ning&#250;n tratamiento adicional de purificaci&#243;n.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <B><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Resultados y Discusi&#243;n&nbsp; </FONT></B> </P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> La <a href="#fig1"> Figura 1.I</a> muestra los voltamperogramas obtenidos por VC del comportamiento  de la oxidaci&#243;n de DA y AA en una soluci&#243;n buffer acetato pH 5 cuando se  utiliza un electrodo de oro modificado electroqu&#237;micamente. El voltamperograma  presentado con una l&#237;nea discontinua corresponde al obtenido en la soluci&#243;n  buffer que contiene 640 &#181;M de DA. En este voltamperograma se puede apreciar  que la oxidaci&#243;n de DA un proceso cuasi reversible. El voltamperograma  presentado con una l&#237;nea continua corresponde al obtenido en la soluci&#243;n  buffer que contiene 640 &#181;M DA y 1000 &#181;M AA. En este voltamperograma se  pueden apreciar dos picos, un pico a 0,1 V correspondiente a la oxidaci&#243;n  del AA y otro a 0,3 V correspondiente a la oxidaci&#243;n de DA. Este resultado  muestra que bajo las condiciones del tratamiento electroqu&#237;mico aplicado  al electrodo de oro pueden separarse las se&#241;ales de oxidaci&#243;n de DA y AA  en una mezcla de estos compuestos.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> En la <a href="#fig2"> Figura 1.II</a> se muestra los voltamperogramas obtenidos por VC de la  oxidaci&#243;n de la DA y del AA en una soluci&#243;n buffer acetato pH 5,1 que contiene  640 &#181;M de DA y 800 &#181;M de AA cuando se utiliza un electrodo reci&#233;n modificado  electroqu&#237;micamente (voltamperograma representado en l&#237;nea continua) y  despu&#233;s de haber sido utilizado dicho electrodo en experimentos por VOC  en soluciones donde se mantuvo constante la concentraci&#243;n del AA en 1000  &#181;M y se cambi&#243; la concentraci&#243;n de DA (voltamperograma representado en  l&#237;nea discontinua). Se puede observar que en el voltamperograma de l&#237;nea  discontinua los picos de oxidaci&#243;n de DA y de AA no pueden ser diferenciados  entre s&#237; y que la se&#241;al de la corriente de oxidaci&#243;n que se observa se  encuentra disminuida con respecto a la se&#241;al de oxidaci&#243;n de DA cuando  se utiliza un electrodo reci&#233;n modificado electroqu&#237;micamente. Estos resultados  muestran que el electrodo de oro modificado electroqu&#237;micamente una vez  utilizado por VOC en una serie de experimentos no permite diferenciar entre  las se&#241;ales de oxidaci&#243;n de AA y de DA y resulta menos sensible a la se&#241;al  de oxidaci&#243;n de la DA debido a que los productos de la oxidaci&#243;n de AA  y de DA, contaminan la superficie del electrodo de oro.</FONT></P>     <P ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><a name="fig1"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v30n2/art06fig1.gif" width="574" height="505"></a></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> La <a href="#fig2"> Figura 2.I </a> muestra la familia de voltamperogramas obtenidos por VOC  manteniendo constante la concentraci&#243;n de AA en 1000 &#181;M y variando la concentraci&#243;n  de DA entre 30 a 640&nbsp;&#181;M. La <a href="#fig2"> Figura 2.II</a> muestra el comportamiento de Ip  vs. concentraci&#243;n de DA. Se observa en esta figura que el comportamiento  no es lineal lo cual indica que el electrodo de oro es contaminado por  los producto de la oxidaci&#243;n de la DA y del AA.</FONT></P>     <P ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><a name="fig2"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v30n2/art06fig2.gif" width="575" height="494"></a></P>     
<P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> La <a href="#fig3"> Figura 3</a> muestra el comportamiento de la oxidaci&#243;n de DA en presencia  de AA cuando se emplean, un electrodo de oro tratado electroqu&#237;micamente  y un electrodo de oro que adem&#225;s de haber sido tratado electroqu&#237;micamente  fue modificado qu&#237;micamente con una pel&#237;cula de &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico.  Se observa que la se&#241;al de oxidaci&#243;n de DA en el electrodo modificado con  el tiol se ha desplazado 0,28 V y la de AA 0,15 V hacia valores m&#225;s positivos  con respecto a las se&#241;ales de oxidaci&#243;n de estos compuestos en el electrodo  sin modificar. Este comportamiento sugiere que la monocapa adsorbida del  &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico, act&#250;a como una barrera  para la oxidaci&#243;n de DA en mayor proporci&#243;n con respecto a la oxidaci&#243;n  del AA. A pH 5,1 la dopamina se encuentra en su forma cati&#243;nica y el AA  en su forma ani&#243;nica, lo que nos hace suponer que el efecto de bloqueo  para la oxidaci&#243;n de DA es m&#225;s pronunciado debido a que al pH de la soluci&#243;n  buffer la monocapa adsorbida esta cargada positivamente ejerciendo una  repulsi&#243;n electrost&#225;tica con las mol&#233;culas de DA.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><a name="fig3"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v30n2/art06fig3.gif" width="377" height="506"></a></P>     
<P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> La <a href="#fig4"> Figura 4.I</a> muestra la familia de voltamperogramas obtenidos con un electrodo  de oro modificado con &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico  por VOC, al mantener constante la concentraci&#243;n de AA en 1000 &#181;M y variar  la concentraci&#243;n de DA entre 240 a 640 &#181;M. La <a href="#fig4"> Figura 4.II</a> muestra el comportamiento  lineal de Ip vs. concentraci&#243;n de DA. Este comportamiento muestra que la  modificaci&#243;n qu&#237;mica del electrodo de oro con &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico  permite la cuantificaci&#243;n de la DA en presencia de AA. El l&#237;mite de detecci&#243;n  de DA en presencia de AA es de 12 &#181;M.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="center" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><a name="fig4"><img border="0" src="/img/fbpe/rtfiuz/v30n2/art06fig4.gif" width="577" height="509"></a></P>     
<P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <B><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Conclusiones&nbsp; </FONT></B> </P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> La t&#233;cnica de VC permite investigar la reversibilidad del proceso electrooxidaci&#243;n  de DA, as&#237; como los procesos de adsorci&#243;n producidos en la superficie del  electrodo de oro modificado electroqu&#237;micamente.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> El uso de VC y electrodos de oro modificados electroqu&#237;micamente permite  separar las se&#241;ales de oxidaci&#243;n de DA y de AA por VC.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> La t&#233;cnica de VOC en soluciones de DA y AA utilizando el electrodo de oro  modificado electroqu&#237;micamente no permite cuantificar la concentraci&#243;n  de DA debido al envenenamiento del electrodo de trabajo por productos de  oxidaci&#243;n de ambas sustancias.&nbsp; </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> El uso de electrodos de oro modificados primero electroqu&#237;micamente y luego  qu&#237;micamente con &#225;cido 2-<I>N</I>-metil-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico permite  separar las se&#241;ales de oxidaci&#243;n de DA y de AA y cuantificar mediante VOC  la concentraci&#243;n de DA en presencia de AA en soluci&#243;n buffer de acetato  pH 5,1 debido a que la monocapa de tiol adsorbida evita el envenenamiento  de la superficie del electrodo con productos de la oxidaci&#243;n de la DA y  del AA. El l&#237;mite de detecci&#243;n es de 12 &#181;M para DA.&nbsp; </FONT></P>     <P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"> <B><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> Referencias Bibliogr&#225;ficas&nbsp; </FONT></B> </P>     <!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 1.&nbsp;Adams R.N., Justice J.B., Jr., Editors: &#147;Voltammetry in the Neurosciences:  Principles Methods and Applications&#148;. The Humana Press, Clifton, NJ 1987.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343724&pid=S0254-0770200700020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 2.&nbsp;Stamford J.A., Justice J.B., Jr.: &#147;Probing brain chemistry&#148;. Anal. Chem.,  Vol. 69 (1996) 359A-363A.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343725&pid=S0254-0770200700020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 3.&nbsp;Boulton A., Baker G., Adams R.N.: &#147;Voltammetric Methods and rain Systems&#148;.  The Humana Press, Clifton, NJ 1995.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343726&pid=S0254-0770200700020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 4.&nbsp;Gonon F., Buda M., Pujol J.F.: &#147;Measurements of Neurotransmitter Release  in Vivo&#148;. En: Marsden C.A., Editor, Wiley, Chichester (1984) 153-167.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343727&pid=S0254-0770200700020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 5.&nbsp;Justice J.B., Jaramillo Jr.A.: &#147;Selectivity and kinetics of catecholamine  oxidation at modified carbon paste electrodes&#148;. J. Electrochem. Soc. Vol.  131 (1984) C106-C106.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343728&pid=S0254-0770200700020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 6.&nbsp;Zhao H., Zhang Y., Yuan Z.: &#147;Determination of Dopamine in the Presence  of Ascorbic Acid Using Poly (hippuric acid) Modified Glassy Carbon Electrode&#148;.  Electroanalysis Vol. 14 (2002) 1031-1034.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343729&pid=S0254-0770200700020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 7.&nbsp;Ciszewski A., Milczarek G.: &#147;Polyengenol-modified platinum electrode for  selective detection of dopamine in the presence of ascorbic acid&#148;. Anal.  Chem. Vol. 71 (1999) 1055-1061.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343730&pid=S0254-0770200700020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 8.&nbsp;Duong B., Arechavaleta R., Tao N.J.: &#147;In situ AFM/STM characterization  of porphyrin electrode films for electrochemical detection of neurotransmitters&#148;.  J. Electroanal. Chem. Vol. 447 (1998) 63-69.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343731&pid=S0254-0770200700020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 9.&nbsp;Fragoso A., Almirall E., Cao R., Echegoyen L., Gonz&#225;lez R.: &#147;A supramolecular  approach to the selective detection of dopamine in the presence of ascorbate&#148;.  Chemical Communications, Vol. 2004, No. 19 (2004) 2230-2231.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343732&pid=S0254-0770200700020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 10.&nbsp;Raj C.R., Tozuda K., Osaka T.: &#147;Electroanalytical applications of cationic  self-assembled monolayers: square-wave voltammetric determination of dopamine  and ascorbate&#148;; Bioelectrochemistry, Vol 53, (2001) 183-191.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343733&pid=S0254-0770200700020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 11.&nbsp;Menolasina S., &#147;Fundamentos y Aplicaciones de Electroqu&#237;mica&#148;, Consejo  de Publicaciones ULA, M&#233;rida, 2004.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343734&pid=S0254-0770200700020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="justify" style="word-spacing: 0; line-height: 100%"><FONT COLOR="#1f1a17" size="2" face="Verdana"> 12.&nbsp;Contreras R.R., Fontal B., Reyes M., Su&#225;rez T., Bellandi F., Rodr&#237;guez  A., Cancines P.: &#147;S&#237;ntesis y Caracterizaci&#243;n de Nuevos Ligandos Derivados  del &#193;cido 2-amino-1-ciclopenten-1-ditiocarbox&#237;lico&#148;; Acta Cient. Venez.,  Vol. 55 (2004) 398.&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2343735&pid=S0254-0770200700020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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