20 de febrero de 2016
Describimos la síntesis y las propiedades de las nanopartículas multifuncionales de Fe2O3-Au producidas por un enfoque químico húmedo e investigamos sus propiedades fototérmicas utilizando irradiación láser. Las nanopartículas compuestas de Fe2O3-Au conservan las propiedades de ambos materiales, creando una estructura multifuncional con excelentes propiedades magnéticas y plasmónicas.
El objetivo general de este estudio de investigación es investigar las propiedades de una nueva clase de nanopartículas multifuncionales de óxido de hierro y oro producidas mediante un enfoque químico húmedo, y demostrar cómo pueden transducir eficientemente la luz en calor mediante efectos plasmónicos. Una forma de reducir los costos asociados con las nanopartículas de metales nobles para aplicaciones industriales es crear alternativas más económicas que tengan las mismas propiedades a una fracción del costo. Por ejemplo, las nanopartículas de óxido de hierro y oro pueden calentar fototérmicamente soluciones acuosas tan eficientemente como las nanopartículas de oro puro, a la vez que conservan las propiedades originales de estas últimas.
Debido a su bajo costo y propiedades únicas, nuestras nanopartículas pueden utilizarse en aplicaciones como la manipulación fototérmica AnaLight, imágenes y detección biomédicas, procesamiento analítico y detección magnética. Para comenzar este procedimiento, prepare una solución stock de óxido de hierro de 25 milimolares en agua desionizada. Añada 10 mililitros de agua desionizada y una barra de agitación a un matraz cónico de 25 mililitros.
Después de colocar el matraz en un bloque calefactor, agregue 100 microlitros de la solución stock de óxido de hierro y caliente la mezcla bajo agitación durante aproximadamente cinco minutos. A continuación, prepare 10 mililitros de una solución al 1% de citrato de sodio disolviendo 0,1 gramos de citrato de sodio en 10 mililitros de agua. Agregue 1 mililitro de la solución al 1% de citrato de sodio al matraz que contiene la solución de óxido de hierro.
Después de calentar la solución a 100 grados Celsius, añada 250 microlitros de ácido cloroáurico 0,01 Molar al matraz. Continúe calentando la solución a 100 grados durante 10 minutos. Luego, retire la solución del bloque calefactor y déjela enfriar a temperatura ambiente durante una o dos horas.
A continuación, purifique las muestras mediante centrifugación durante siete minutos a 4.700 × g. Una vez finalizado, retire el sobrenadante de las muestras. Luego, redisuelva las nanopartículas en hasta un mililitro de agua desionizada.
Para caracterizar las nanopartículas, coloque tres mililitros de la solución acuosa rojiza en una cubeta de metacrilato. Coloque un imán comprado comercialmente en proximidad cercana a la cubeta. En este momento, encienda la fuente de alimentación del láser y equilibre.
Coloque las ventanas de la balanza de forma que no obstruyan el trayecto del láser ni bloqueen los termopares de infrarrojos. Después de retirar las cubiertas protectoras de los termopares de infrarrojos, abra el programa de software para la recopilación de datos, haga clic en Ejecutar y asigne un nombre a la medición: Calentamiento. Mientras el sistema se calienta, en una campana, prepare la muestra pipeteando la cantidad adecuada de la solución deseada en una cubeta de metacrilato. Ajuste la potencia del láser al nivel más bajo que produzca un haz apenas visible.
Verifique que el punto del haz láser no esté obstruido y permanezca en el punto focal del termopar de IR. A continuación, coloque la muestra sobre el brazo de la balanza, de modo que el lado de la cubeta sea perpendicular al haz de medición de IR del termopar, y el punto del haz láser incida en el centro de la solución. Reduzca la potencia del láser hasta que el haz ya no sea visible.
Una vez que la calibración esté completa, detenga el programa de medición y salga del software. Después de volver a cero la balanza y abrir el programa de recolección de datos, haga clic en "Ejecutar" y cree un nombre para el archivo de datos. Inicie la recolección de datos haciendo clic en "Guardar".
Después de 120 segundos de recopilación de datos, aumente la potencia del láser al valor deseado. Tras la recopilación de datos durante otros 1000 segundos, ajuste la potencia del láser al valor mínimo y apague la fuente de alimentación del láser. Una vez finalizado el experimento, salga del programa.
Después de apagar todo y recuperar todo el equipo, guarde los datos experimentales en un formato ascii para su posterior procesamiento. El análisis de SEM revela la morfología de las nanopartículas híbridas de óxido de hierro y oro, mostrando agregados de partículas de óxido de hierro irregulares y redondeadas que parecen funcionalizadas con nanopartículas de oro más pequeñas, brillantes y redondeadas. Se observa un pico de absorción distintivo en el espectro UV-Vis-NIR de las nanopartículas híbridas a 520 nanómetros, el cual se atribuye al modo LSPR de las nanopartículas de oro que funcionalizan el óxido de hierro.
Los espectros de absorbancia UV-Vis de la solución de reacción muestran una ligera absorbancia inicial a la luz visible, atribuida a las nanopartículas de óxido de hierro dispersas en la solución. A medida que avanza la reacción, se forma un pico a los 1,5 minutos, lo cual corresponde con la formación y deposición de nanopartículas de oro sobre la superficie del óxido de hierro. Las mediciones de calentamiento fototérmico de las nanopartículas de óxido de hierro recubiertas con oro y de las nanopartículas de oro muestran un perfil de temperatura casi idéntico, con aumentos de temperatura superiores a 40 grados Celsius.
El experimento con agua desionizada no muestra ningún cambio, lo que demuestra que el aumento de temperatura en las soluciones de nanopartículas se debe únicamente a la disipación de la energía electromagnética absorbida en las nanopartículas. El cambio en la masa de la solución de nanopartículas es mucho mayor que la tasa de evaporación de fondo, lo que indica temperaturas superficiales suficientemente altas para generar vapor a una tasa significativa. Una vez dominada, esta técnica puede realizarse en dos horas si se lleva a cabo correctamente.
Al realizar este procedimiento, es importante utilizar material de vidrio de laboratorio limpio para garantizar resultados reproducibles. Después de este procedimiento, se pueden realizar otros métodos como microscopía electrónica, UV-Vis y DLS para determinar si ocurrieron daños inducidos por el láser. Tome las precauciones adecuadas al trabajar con haces láser abiertos, como alinear el sistema con potencias mínimas del láser, verificar y bloquear reflexiones parásitas, cerrar el láser siempre que sea posible y usar gafas de seguridad para láser cuando sea necesario.
Después de ver este video, debería tener una buena comprensión de cómo producir nanopartículas económicas en grandes cantidades y cómo generar calor dirigido de forma inalámbrica y bajo demanda para aplicaciones del mundo real.
Este estudio investiga la síntesis y las propiedades de nanopartículas multifuncionales de óxido de hierro y oro producidas mediante un enfoque químico en medio líquido. Las nanopartículas presentan excelentes propiedades magnéticas y plasmónicas, lo que permite un calentamiento fototérmico eficiente mediante irradiación con láser.
Las nanopartículas multifuncionales de Fe2O3-Au ofrecen una alternativa rentable a las nanopartículas de oro puro para aplicaciones fototérmicas, permitiendo una transducción eficiente de luz en calor mientras conservan la funcionalidad magnética. Este enfoque apoya la validación temprana de objetivos y la reducción del riesgo mecanicista al proporcionar una plataforma ajustable y escalable para investigar hipótesis terapéuticas en sistemas relevantes para enfermedades. La tecnología mejora la confianza predictiva en los flujos de trabajo de identificación de compuestos activos mediante lecturas térmicas cuantitativas y reproducibles que informan las decisiones de continuar o descartar.
El método se encaja dentro del continuo de descubrimiento que va desde la validación del blanco hasta la identificación de compuestos activos, donde el calentamiento plasmónico sirve como lectura mecanicista de los efectos del compuesto en sistemas funcionalizados con nanopartículas.