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Micelas inversas como nanoreactores para la síntesis de nanopartículas tipo core-shell sio2@au

dc.contributor.advisorMartinez Ortega, Fernando
dc.contributor.advisorBlach Vargas, Diana
dc.contributor.authorRincon Granados, Karen Loraine
dc.date.accessioned2024-03-03T23:32:02Z
dc.date.available2017
dc.date.available2024-03-03T23:32:02Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.description.abstractLas nanopartículas (NP) metálicas poseen propiedades intrínsecas a su tamaño y forma, una de estas propiedades con mayor proyección en biomedicina es el efecto fototérmico generado mediante la interacción de las NP con la radiación electromagnética emitiendo calor localizado. Actualmente, la nanotecnología busca métodos que permitan la generación de nanomateriales eficientes en procesos puntuales como la repuesta térmica. Se ha sugerido el uso de micelas inversas (MIs) como nanoreactores, los cuales son una promisoria estrategia de síntesis, que permite obtener NP con características fisicoquímicas específicas. En este sentido, se sintetizaron NP core-shell SiO2@Au empleando MIs de H2O/dioctilsulfosuccinato de sodio (AOT)/n-Heptano 0,1 M como nanoreactores para la síntesis de NP de óxido de silicio (SiO2NP) (core) y NP de oro (AuNP) (shell). Dos metodologías fueron evaluadas para la formación de SiO2@AuNP. En la metodología I (MI), SiO2NP y AuNP fueron sintetizadas por separado y unidas posteriormente, y en la metodología II (MII), sobre SiO2NP sintetizadas se realizó la deposición insitu de oro. Los resultados mostraron la eficiencia de los sistemas nanoheterogéneos (MIs) para llevar a cabo la síntesis de SiO2@AuNP, con un control del tamaño, y deposición de la shell y ventajas como la preparación en condiciones de temperatura ambiente y presión atmosférica. Así mismo, se encontró que MII es más eficiente para la obtención de SiO2@AuNP con características idóneas para su aplicación en terapia fototérmica, Adicionalmente, se observó que dependiendo de las concentraciones de oro empleadas en la metodología MII se pude controlar el desplazamiento batocrómico de la resonancia del plasmón superficial (RPS) de las SiO2@AuNP mejorando su respuesta térmica a la irradiación con luz láser cercana al infrarrojo. Se evaluó la citotoxicidad de los nanocompuestos obtenidos y se encontró que estos presentan poca citotoxicidad en células cancerosas tipo HeLa, convirtiéndolos en prometedores compuestos para el tratamiento del cáncer.
dc.description.abstractenglishThe metallic nanoparticles (NP) possess intrinsic properties to its size and shape, one of these properties with greater projection in biomedicine is the photothermal effect generated by the interaction of the NP with the electromagnetic radiation emitting localized heat. Currently, nanotechnology looks for methods that allow the generation of efficient nanomaterials in specific processes like the thermal response. It has been suggested the use of inverse micelles (IMs) as nanoreactors, which are a promising synthetic strategy, which allows to obtain NP with specific physicochemical characteristics. In this sense, core-shell SiO2@AuNP were synthesized using IMs of H2O/dioctyl sulfosuccinate sodium (AOT)/n-heptane 0.1 M as nanoreactors for the synthesis of silicon oxide NP (SiO2NP) (core) and Golden NP (AuNP) (shell). Two methodologies for the formation of SiO2@AuNP were evaluated. In the methodology I (MI), the SiO2NP and AuNP were separately synthesized and subsequently joined, and in Methodology II (MII), in the synthesized SiO2NP, gold deposition was performed. The results showed the efficiency of the nanoheterogeneous systems (IMs) to carry out the synthesis of SiO2@AuNP, with a control of size, shell deposition and advantages such as preparation under conditions of ambient temperature and atmospheric pressure. Likewise, it was found that MII is more efficient to obtain SiO2@AuNP with characteristics suitable for its application in photothermal therapy. In addition, it was observed that depending on the gold concentrations used in the MII methodology, the bathochromic shift of the surface plasmon resonance (SPR) of the SiO2@AuNP improves their thermal response to irradiation with near-infrared laser light. The cytotoxicity of the nanocomposites obtained was evaluated and found to have little cytotoxicity in type HeLa cancer cells, making them promising compounds for the treatment of cancer
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameQuímico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/37421
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programQuímica
dc.publisher.schoolEscuela de Química
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectNanopartículas
dc.subjectCore-Shell
dc.subjectSio2@Au
dc.subjectMicelas Inversas
dc.subjectEfecto Fototérmico.
dc.subject.keywordNanoparticles
dc.subject.keywordCore-Shell
dc.subject.keywordSio2@Au
dc.subject.keywordInverse Micelles
dc.subject.keywordPhotothermal Effect.
dc.titleMicelas inversas como nanoreactores para la síntesis de nanopartículas tipo core-shell sio2@au
dc.title.englishInverse micelles as nanoreactors for the synthesis of type core-shell nanoparticles sio2@au
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

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