Determinación Cuantitativa de PEG como Recubrimiento de Nanopartículas de Magnetita empleando TGA
Resumen
En el siguiente trabajo se diseñaron nanopartículas magnéticas recubiertas para aplicaciones de tratamientos para cáncer, como la mejora en el contraste de imagenología por resonancia magnética (MRI), la hipertermia y la administración de fármacos, han sido el enfoque del interés científico durante la última década. Es posible proporcionar una mejoría significativa en la dispersabilidad y propiedades magnéticas por una cuidadosa selección de los diferentes recubrimientos de nanopartículas magnéticas. Específicamente, la adhesión de PEG con nanopartículas de magnetita se utiliza para las propiedades físicas y químicas que son muy útiles para aplicaciones biomédicas. Es necesario estudiar la relación de la cantidad de recubrimiento para optimizar las propiedades de los materiales para aplicaciones biomédicas tales como nanopartículas de magnetita. El objetivo de esta contribución fue preparar las nanopartículas de magnetita estabilizadas con diversos recubrimientos de polímeros biocompatibles, tales como el polietilenglicol (PEG) 400, PEG3350, polietilenglicol metil éter (mePEG) 550 y mePEG2000, con el fin de relacionar la influencia del tipo de polímero y el peso molecular en la cantidad correspondiente del recubrimiento. La difracción de rayos x (DRX) determinó la estructura de Espinela inversa de las nanopartículas de magnetita y la microscopía electrónica de barrido campo-emisión (FE-SEM) indica la formación de nanoestructuras cuasi-esféricas con el tamaño de partícula promedio final de 23 – 136 nm dependiendo del tipo de recubrimiento del polímero. El estado de unión de los diferentes polímeros en la superficie de las nanopartículas de magnetita fue confirmado por la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). Según los análisis del TGA la descomposición del polímero tiene lugar en dos pasos en el caso de las nanopartículas recubierto del polímero de peso molecular más alto. El primer paso es debido probablemente a la descomposición del esqueleto orgánico y el segundo paso se atribuye al proceso de degradación complejo. Teniendo en cuenta estas pérdidas de peso, la cantidad total de magnetita en las muestras fue de 95.32%. Los resultados de este estudio indican la posibilidad de controlar las propiedades de los nanomateriales para teragnosis, a partir del peso molecular del polímero utilizado como un recubrimiento.
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