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Des chercheurs de l'Université technique de Munich (TUM) ont découvert un moyen d'améliorer la précision des biocapteurs à oxydase courants de 50 % à 99 %, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Les chercheurs ont mis au point un piégeur d'oxygène : une alcool oxydase qui consomme l'excès d'oxygène en le transformant en eau.

Des chercheurs de l'Université technique de Munich (TUM) ont découvert un moyen d'améliorer la précision des biocapteurs à oxydase courants de 50 % à 99 %, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Les chercheurs ont mis au point un piégeur d'oxygène : une alcool oxydase qui consomme l'excès d'oxygène en le transformant en eau. (Crédit : Andreas Heddergott / TUM)

Les performances des biocapteurs doublées : De nouvelles applications possibles

par TUM Université (ALL)
15 décembre 2025
en Environnement, Santé
- La précision de mesure des biocapteurs à oxydase pour le glucose, le lactate et la créatinine est passée d'environ 50 à 99%
- L'oxygène causait auparavant des inexactitudes ; la nouvelle méthode élimine l'oxygène 
- Les chercheurs envisagent des applications potentielles allant de la médecine personnalisée à l'agriculture

Les biocapteurs aident les personnes souffrant de maladies chroniques dans le monde entier à vivre mieux. Cependant, leur précision de mesure a souvent été relativement faible, limitant la gamme des applications possibles. Des chercheurs de l’Université technique de Munich (TUM) ont maintenant découvert un moyen d’augmenter la précision des biocapteurs à oxydase courants de 50 % à 99 %, ouvrant la voie à de nouvelles utilisations.

L’autosurveillance de la glycémie et l’ajustement de l’insuline selon les besoins : les biocapteurs rendent cela possible pour les personnes diabétiques – rapidement et sans besoin de laboratoire. Les biocapteurs sont également utilisés dans d’autres domaines, mais de nombreuses applications prometteuses nécessitent une plus grande précision. Par exemple, la mesure des niveaux de créatinine, un indicateur important de la fonction rénale, a été jusqu’à présent trop imprécise. En conséquence, le plein potentiel des biocapteurs reste inexploité.

Nicolas Plumeré, professeur d’électrobiotechnologie à la TUM, Huijie Zhang, ancien chercheur à sa chaire et maintenant professeur de nouvelles énergies à l’Université des sciences et technologies de Nanjing en Chine, et Mohamed Saadeldin, doctorant à la TUM, se sont donné pour mission de changer cela. Dans une étude en laboratoire, la précision des biocapteurs à oxydase pour le glucose, le lactate et la créatinine a été augmentée d’environ 50 % à 99 % – sans besoin d’étalonnage préalable. Le lactate, par exemple, est mesuré lors de la surveillance des patients en état critique. Selon l’équipe, cette percée ouvre des champs d’application entièrement nouveaux.

Des chercheurs de l'Université technique de Munich (TUM) ont découvert un moyen d'améliorer la précision des biocapteurs à oxydase courants de 50 % à 99 %, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Les chercheurs ont mis au point un piégeur d'oxygène : une alcool oxydase qui consomme l'excès d'oxygène en le transformant en eau. Sur cette photo : la bandelette du capteur est traitée avec un échantillon.
Des chercheurs de l’Université technique de Munich (TUM) ont découvert un moyen d’améliorer la précision des biocapteurs à oxydase courants de 50 % à 99 %, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Les chercheurs ont mis au point un piégeur d’oxygène : une alcool oxydase qui consomme l’excès d’oxygène en le transformant en eau. Sur cette photo : la bandelette du capteur est traitée avec un échantillon. Crédit : Andreas Heddergott / TUM

Un piège à oxygène nettoie l’intérieur du capteur

Le manque de précision antérieur découle du mode de fonctionnement de ces capteurs. Ils utilisent des oxydases – des enzymes qui convertissent des substances comme le glucose en gluconolactone et en électrons. Les électrons sont transférés aux électrodes intégrées dans le capteur, générant un courant électrique. Plus la concentration d’une substance est élevée, plus le courant affiché est fort. Le problème : les oxydases ne transfèrent pas seulement les électrons à l’électrode – elles les transfèrent également à l’oxygène présent dans l’environnement. Ces électrons « perdus » ne contribuent pas au courant, affaiblissant le signal et faisant apparaître la concentration mesurée plus faible qu’elle ne l’est réellement.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont développé un piège à oxygène : une alcool oxydase qui consomme l’excès d’oxygène en le convertissant en eau. Il est crucial que cette alcool oxydase ne réagisse pas avec les substances cibles réelles – glucose, créatinine ou lactate. Après ce « nettoyage », il ne reste que des quantités minimes d’oxygène, permettant à l’oxydase primaire de transférer presque tous ses électrons au capteur.

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De la santé à l’agriculture

« Nous voyons un large éventail d’applications nouvelles et élargies et le potentiel d’éliminer certains tests de laboratoire à l’avenir », explique Nicolas Plumeré. « En médecine personnalisée, ces biocapteurs pourraient aider à étalonner les dispositifs portables, fournissant des données de santé plus fiables, détectant les problèmes précocement et soutenant un dosage précis des médicaments. Il y a aussi un potentiel dans les soins de santé pilotés par l’IA, qui dépendent de grands ensembles de données que des biocapteurs améliorés pourraient aider à générer. »

Plumeré voit également des opportunités au-delà de la médecine et travaille déjà sur des applications pratiques. S’appuyant sur le projet de recherche LiveSen-MAP, son équipe a développé un test basé sur le même principe pour mesurer la teneur en azote des plants de blé. Cela permet des ajustements sur site de la fertilisation, évitant la surfertilisation. Pour les agriculteurs, cela signifie des coûts réduits et un impact environnemental moindre.

Article : A universal oxygen scavenger for oxidase-based biosensors – Journal : Science Advances – Méthode : Experimental study – DOI : 10.1126/sciadv.adw6133

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Tags: biocapteurmedecineoxygeneprecision
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TUM Université (ALL)

TUM Université (ALL)

L'Université Technique de Munich (TUM) est l'une des institutions académiques les plus prestigieuses d'Europe, fondée en 1868 par le roi Louis II de Bavière. Initialement créée comme une école polytechnique, elle a évolué pour devenir une université technique de premier plan, obtenant officiellement le statut d'université en 1877. La TUM s'est considérablement développée au fil des décennies, établissant des campus supplémentaires à Garching, Freising, Heilbronn, Straubing et Singapour. L'université compte aujourd'hui plus de 52 580 étudiants et dispose d'un budget annuel de 1,839 milliard d'euros, incluant l'hôpital universitaire. Domaines d'Excellence Technologique et Scientifique Axes de Recherche Principaux - Santé et nutrition - Énergie et ressources naturelles - Environnement et climat - Information et communications - Mobilité et infrastructure La TUM se distingue particulièrement dans les domaines suivants - Intelligence artificielle et logiciels - Robotique - Technologies quantiques - Aérospatiale - Biotechnologies et santé - Technologies alimentaires et agronomiques L'université est reconnue comme une "Université d'Excellence" dans le cadre de l'Initiative d'Excellence allemande. Son impact scientifique est considérable, avec 18 lauréats du prix Nobel et 24 lauréats du prix Leibniz parmi ses chercheurs et anciens élèves. Elle génère également plus de 70 start-ups technologiques chaque année, démontrant son rôle majeur dans l'innovation et le transfert technologique.

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•    Measurement accuracy of oxidase biosensors for glucose, lactate, and creatinine increased from about 50 to 99 percent 
•    Oxygen previously caused inaccuracies; the new method removes oxygen 
•    Researchers see potential applications ranging from personalized medicine to agriculture

Biosensors are helping people with chronic conditions worldwide live better lives. However, their measurement accuracy has often been relatively low, limiting the range of possible applications. Researchers at the Technical University of Munich (TUM) have now discovered a way to boost the accuracy of common oxidase biosensors from 50% to 99%, paving the way for new uses.

Self-monitoring blood glucose and adjusting insulin as needed: Biosensors make this possible for people with diabetes—quickly and without the need for a lab. Biosensors are also used in other areas, but many promising applications require greater precision. For example, measuring creatinine levels, an important indicator of kidney function, has been too inaccurate so far. As a result, the full potential of biosensors remains untapped.

Nicolas Plumeré, Professor of Electrobiotechnology at TUM, Huijie Zhang, former researcher at his professorship and now Professor of New Energy at Nanjing University of Science and Technology in China, and Mohamed Saadeldin, a TUM doctoral student, set out to change that. In a lab study, the accuracy of oxidase biosensors for glucose, lactate, and creatinine was increased from approximately 50% to 99%—without the need for prior calibration. Lactate, for instance, is measured when monitoring critically ill patients. According to the team, this breakthrough opens up entirely new fields of application. Their findings were published in Science Advances.

Oxygen scavenger tidies up inside the sensor

The previous lack of accuracy stems from the way these sensors operate. They use oxidases—enzymes that convert substances like glucose into gluconolactone and electrons. The electrons are transferred to electrodes built into the sensor, generating an electrical current. The higher the concentration of a substance, the stronger the current displayed. The problem: oxidases don’t just transfer electrons to the electrode—they also transfer them to oxygen in the environment. These “lost” electrons don’t contribute to the current, weakening the signal and causing the measured concentration to appear lower than it really is.

To solve this, the researchers developed an oxygen scavenger: an alcohol oxidase that consumes excess oxygen by converting it into water. Crucially, this alcohol oxidase does not react with the actual target substances—glucose, creatinine, or lactate. After this “clean-up,” only minimal oxygen remains, allowing the primary oxidase to transfer nearly all its electrons to the sensor.

From healthcare to agriculture

“We see a wide range of new and expanded applications and the potential to eliminate some lab tests in the future,” says Nicolas Plumeré. “In personalized medicine, these biosensors could help calibrate wearable devices, providing more reliable health data, detecting problems early, and supporting accurate medication dosing. There’s also potential in AI-driven healthcare, which depends on large datasets that improved biosensors could help generate.”

Plumeré also sees opportunities beyond medicine and is already working on practical applications. Building on the LiveSen-MAP research project, his team developed a test based on the same principle to measure nitrogen content in wheat plants. This enables on-site adjustments to fertilization, preventing over-fertilization. For farmers, that means lower costs and reduced environmental impact.

Journal

Science Advances

DOI

10.1126/sciadv.adw6133

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

A universal oxygen scavenger for oxidase-based biosensors

Article Publication Date

12-Sep-2025

COI Statement

H.Z., N.P. and T.V. are inventors on a patent (US Patent 12,098,413, 2024) submitted by Ruhr-University Bochum that covers the oxygen removing method for oxidase-based electrochemical biosensors. H.Z., N.P., T.V., and D.B. are inventors on a patent application (US Patent App. 16/973,828, 2021) submitted by Ruhr-University Bochum that covers the SPE design for biosensors. The other authors declare that they have no competing interests.

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