jueves, 26 de noviembre de 2020

Actividad antimicrobiana de las nanopartículas por deformación mecánica de la membrana


 

La actividad antibacteriana de las nanopartículas está relacionada con la ruptura de su membrana celular por deformación mecánica; sin embargo, los mecanismos que subyacen la deformación y la ruptura de la célula bacteriana aún no han sido identificados.  

 

En un estudio multinacional, se utilizaron nanopartículas de oro con un tamaño de 100 nm y de formas cuasi-esféricas (AuNSPs) o de estrellas (AuNSTs), caracterizadas por una química superficial ya sea hidrofóbica o hidrofílica, para analizar su efecto sobre la membrana celular.

 

Utilizando una plataforma microfluídica diseñada para el estudio, se comparó la adhesión de ambas NPs en un modelo  biofísico teórico de la membrana lipídica. 

Estos resultados se compararon con las observaciones experimentales hechas mediante técnicas de crio-microscopía electrónica de transmisión (crio-TEM) y de barrido (SEM) que muestran la interacción de las NPs con las membranas de las bacterias Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus

 

Los resultados indican que las NPs adosadas a la membrana celular ejercen un esfuerzo acumulativo de estiramiento y compresión, lo que explica la ruptura de la célula. Las AuNSPs hidrofílicas demostraron ocasionar un mayor efecto antimicrobiano que las hidrofóbicas. 

 

Por otro lado, las AuNSTs mostraron actividad antimicrobiana modesta, lo que contradice la hipótesis de que las protuberancias de algunos nanomateriales contribuyen a destruir las membranas celulares. Las AuNSTs tienen menor área de contacto y baja capacidad de adsorción en la superficie de la membrana celular, por lo que no ejercen un esfuerzo mecánico suficiente. 

 

Estos resultados pueden proporcionar nuevas pautas para la síntesis de coloides antibacterianos universales.

 

El trabajo se publicó en Advanced Materials

jueves, 19 de noviembre de 2020

Fotodetectores flexibles basados en la oxidación de cobre inducida por láser


 Los fotodetectores son elementos fundamentales de la optoelectrónica. Sus aplicaciones son muy diversas como: imagenología médica, análisis químico y comunicación óptica. Actualmente, el desarrollo de fotodetectores flexibles busca responder a la demanda de electrónica flexible, implantable y portátil.

 

Un candidato para obtener la estructura básica de un fotodetector (unión de Shottky), es decir,  estructura metal-semiconductor (MSM), es el cobre (Cu) por su extremadamente baja resistividad (1.68 μΩcm), bajo costo y alta estabilidad al depositarlo sobre sustratos de plástico. Por otra parte, los óxidos de Cu (CuxO) poseen bandas prohibidas que los convierten en ventajosos semiconductores tipo-p : CuO con banda prohibida de 1.3-2.1 eV y Cu2O, de 2.3-2.6 eV.

 

Los métodos tradicionales  para producir depósitos de CuxO no son apropiados para depósitos sobre sustratos flexibles, ya que los plásticos pueden sufrir daño térmico como la  transición a fase vítrea, a una temperatura relativamente baja. 

 

Investigadores de Corea del Sur y EUA presentaron un método sencillo y controlable para fabricar fotodetectores  con estructura MSM a base de Cu, denominado oxidación inducida por láser. El haz láser irradia la película delgada de Cu en una atmósfera rica en oxígeno. La oxidación del Cu ocurre  en un punto por la reacción química entre el oxígeno y el Cu para formar CuxO. La sección trasversal de estos puntos muestra  una estructura MSM que consiste en estructuras Cu- CuxO -Cu en serie.

 

Estos fotodetectores flexibles podrían fabricarse a gran escala y aplicarse , por ejemplo, al diagnóstico médico. Por otra parte, la oxidación térmica localizada podría desarrollarse como alternativa a la fotolitografía convencional.

 

Los resultados fueron publicados en Applied Surface Science

jueves, 12 de noviembre de 2020

MXenos de dos metales de transición, materiales 2D con múltiples aplicaciones potenciales


En años recientes ha incrementado significativamente el interés por el diseño de materiales bidimensionales (2D) para aplicaciones tecnológicas como el almacenamiento de energía, la electrónica, membranas, catalizadores y sensores. Entre ellos, los MXenos (del inglés MXenes) son una gran familia de carburos, nitruros y carbonitruros de metales de transición bidimensionales descubiertos en 2011 que ofrecen combinaciones únicas de propiedades electrónicas, ópticas, mecánicas y coloidales.

 

Investigadores de E.U.A presentaron un resumen sobre la síntesis, estructura y propiedades de los MXenos que proporciona una perspectiva para futuras investigaciones en el campo. El artículo se focaliza en MXenos de dos metales de transición (DTM, del inglés double transition-metal). En general, los MXenos son láminas 2D con fórmula Mn+1XnTx, donde n + 1 (n = 1 a 4) capas de un metal de transición (M) están intercaladas con n capas de carbono o nitrógeno (X). El símbolo Tx representa las terminaciones de especies de O, OH, F y/o Cl unidas a las capas M externas.

 

Los MXenos DTM poseen estructura ordenada en el plano o fuera del plano y, en algunos casos, son soluciones sólidas aleatorias en las que los metales de transición se distribuyen al azar. El control de la composición del precursor permite ajustar el rendimiento de los MXenos DMT para una variedad de aplicaciones como supercapacitores, semiconductores, electrónica transparente, nanoimanes y materiales estructurales.

 

Los resultados fueron publicados recientemente en MRS Bulletin

jueves, 5 de noviembre de 2020

Hacia una mejor comprensión de los ácidos de Lewis a base de aluminio en las zeolitas


Las zeolitas son catalizadores heterogéneos para reacciones catalizadas por ácidos, bases y metales en muchas aplicaciones industriales. Su versatilidad catalítica se debe a la coexistencia de aluminio y silicio en su estructura. Las cuestiones fundamentales relativas a la estructura y el papel de los sitios ácidos de Lewis en estos materiales son de particular interés. Los modelos propuestos sobre el origen de tales especies generalmente  consideran, que tienen diferentes estructuras: aluminio fuera de la estructura cristalina; aluminio relacionado con la estructura cristalina y aluminio dentro de la estructura cristalina.

 

Un equipo de científicos de Suiza examinó cada una de estas propuestas y  evaluó su idoneidad para comprender los resultados experimentales y caracterizar la fuerza, multiplicidad, localización y estructura de los sitios catalíticamente activos del ácido de Lewis en zeolitas.

 

El tratamiento con vapor a alta temperatura fue uno de los primeros métodos utilizados para crear sitios ácidos de Lewis en las zeolitas; posteriormente se utilizaron otros métodos. Todos estos son procedimientos simples y económicos que son fáciles de implementar para zeolitas de cualquier topología y relación Si/Al. La formación de sitios ácidos de Lewis de una cierta fuerza y una cierta posición en la estructura porosa de la zeolita está determinada por la distribución de aluminio en la estructura. El progreso en la síntesis racional de zeolitas ácidas de Lewis, complementado por la caracterización metodológica de los sitios activos, ayudará a resolver aspectos sin respuesta de las aplicaciones catalíticas que utilizan sitios ácidos de Lewis en zeolitas. 

 

Los resultados fueron publicados en Nature Materials