Effect of polymer capped magnetite and their interaction with phospholipid films adsorbed at air / liquid interface

Autores
Moya Betancourt, Sara Natalia; Cámara, Candelaria Ines; Juárez, Ana Valeria; Riva, Julieta Soledad
Año de publicación
2022
Idioma
inglés
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Fil : Moya Betancourt, Sara Natalia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
Fil: Cámara, Candelaria Inés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
Fil : Cámara, Candelaria Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
Fil : Juarez, Ana Valeria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
Fil: Juarez, Ana Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
Fil : Riva, Julieta Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
Se ha demostrado que las nanopartículas magnéticas (NPM), como la magnetita (Fe₃O₄), tienen un gran potencial de aplicación en diversos campos biológicos, como la administración de fármacos, el tratamiento del cáncer mediante hipertermia y la mejora del contraste en imágenes por resonancia magnética (IRM). Sin embargo, para todas estas aplicaciones biomédicas, las NPM deben recubrirse con moléculas hidrofílicas y biocompatibles, como polímeros, para evitar la agregación. Por este motivo, ha cobrado importancia comprender cómo interactúan estas NPM recubiertas con las películas lipídicas. Aquí se analiza la interacción entre Fe3O4 recubierto con dos polímeros diferentes comúnmente utilizados en aplicaciones médicas, quitosano (CHI) y dextrano dietilaminoetil (DEAE-D), y dos modelos de membranas lipídicas (ácido distearoilfosfatídico (DSPA) y distearoilfosfatidiletanolamina (DSPE)). El comportamiento de las mezclas de MNP:lípidos adsorbidas en interfaces aire/líquido se estudia utilizando isotermas de Langmuir. Para la mezcla MNP:DSPE, los dos tipos de nanopartículas (Fe3O4@CHI o Fe3O4@DEAE-D) inducen una disminución en el área molecular media por lípido en monocapas, siendo este efecto mayor para Fe3O4@CHI, debido a que como el lípido es zwitteriónico, las interacciones hidrofóbicas son dominantes y causan la eliminación de algunas moléculas de fosfolípidos, junto con las MNP, fuera de la monocapa. Este mismo comportamiento se observa para la mezcla de MNP y DSPA, donde como el lípido está cargado negativamente y la superficie de Las partículas tienen carga positiva, por lo que las interacciones electrostáticas se vuelven importantes. Para la relación máxima Fe3O4@CHI:DSPA, la isoterma no alcanza la presión de colapso. La mayor interacción entre los fosfolípidos y Fe3O4@CHI (en lugar de Fe3O4@DEAE-D) probablemente se deba a la mejor disponibilidad y accesibilidad de la cabeza polar de los lípidos a los grupos amonio en las cadenas poliméricas, ya que es un polímero lineal mientras que DEAE-D es ramificado. Los estudios de inserción de MNP dentro de monocapas demuestran que ambos tipos de nanopartículas pueden penetrar en monocapas por encima de 30 mN m×1, que es el valor de presión lateral aceptado para una bicapa celular.
Fil : Moya Betancourt, Sara Natalia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
Fil: Cámara, Candelaria Inés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
Fil : Cámara, Candelaria Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
Fil : Juarez, Ana Valeria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.
Fil: Juarez, Ana Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
Fil : Riva, Julieta Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
Materia
Nanopartículas Magnéticas
Nanopartículas de Magnetita
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/561298

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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.Se ha demostrado que las nanopartículas magnéticas (NPM), como la magnetita (Fe₃O₄), tienen un gran potencial de aplicación en diversos campos biológicos, como la administración de fármacos, el tratamiento del cáncer mediante hipertermia y la mejora del contraste en imágenes por resonancia magnética (IRM). Sin embargo, para todas estas aplicaciones biomédicas, las NPM deben recubrirse con moléculas hidrofílicas y biocompatibles, como polímeros, para evitar la agregación. Por este motivo, ha cobrado importancia comprender cómo interactúan estas NPM recubiertas con las películas lipídicas. Aquí se analiza la interacción entre Fe3O4 recubierto con dos polímeros diferentes comúnmente utilizados en aplicaciones médicas, quitosano (CHI) y dextrano dietilaminoetil (DEAE-D), y dos modelos de membranas lipídicas (ácido distearoilfosfatídico (DSPA) y distearoilfosfatidiletanolamina (DSPE)). El comportamiento de las mezclas de MNP:lípidos adsorbidas en interfaces aire/líquido se estudia utilizando isotermas de Langmuir. Para la mezcla MNP:DSPE, los dos tipos de nanopartículas (Fe3O4@CHI o Fe3O4@DEAE-D) inducen una disminución en el área molecular media por lípido en monocapas, siendo este efecto mayor para Fe3O4@CHI, debido a que como el lípido es zwitteriónico, las interacciones hidrofóbicas son dominantes y causan la eliminación de algunas moléculas de fosfolípidos, junto con las MNP, fuera de la monocapa. Este mismo comportamiento se observa para la mezcla de MNP y DSPA, donde como el lípido está cargado negativamente y la superficie de Las partículas tienen carga positiva, por lo que las interacciones electrostáticas se vuelven importantes. Para la relación máxima Fe3O4@CHI:DSPA, la isoterma no alcanza la presión de colapso. La mayor interacción entre los fosfolípidos y Fe3O4@CHI (en lugar de Fe3O4@DEAE-D) probablemente se deba a la mejor disponibilidad y accesibilidad de la cabeza polar de los lípidos a los grupos amonio en las cadenas poliméricas, ya que es un polímero lineal mientras que DEAE-D es ramificado. Los estudios de inserción de MNP dentro de monocapas demuestran que ambos tipos de nanopartículas pueden penetrar en monocapas por encima de 30 mN m×1, que es el valor de presión lateral aceptado para una bicapa celular.Fil : Moya Betancourt, Sara Natalia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.Fil: Cámara, Candelaria Inés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.Fil : Cámara, Candelaria Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.Fil : Juarez, Ana Valeria. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina.Fil: Juarez, Ana Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.Fil : Riva, Julieta Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímicahttps://orcid.org/0000-0003-3142-0326https://orcid.org/0009-0003-3947-9207https://orcid.org/0000-0003-0990-4455https://orcid.org/0000-0002-1767-55872022info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciaapplication/pdfapplication/pdfMoya Betancourt, S . et al. (noviembre de 2022). Effect of polymer capped magnetite and their interaction with phospholipid films adsorbed at air / liquid interface. [Resumen]. L Reunión anual de la Sociedad Argentina de Biofísica. Conferencia, Rosario, Argentina.http://hdl.handle.net/11086/561298enginfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2026-05-14T10:36:11Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/561298Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722026-05-14 10:36:11.811Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse
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Se ha demostrado que las nanopartículas magnéticas (NPM), como la magnetita (Fe₃O₄), tienen un gran potencial de aplicación en diversos campos biológicos, como la administración de fármacos, el tratamiento del cáncer mediante hipertermia y la mejora del contraste en imágenes por resonancia magnética (IRM). Sin embargo, para todas estas aplicaciones biomédicas, las NPM deben recubrirse con moléculas hidrofílicas y biocompatibles, como polímeros, para evitar la agregación. Por este motivo, ha cobrado importancia comprender cómo interactúan estas NPM recubiertas con las películas lipídicas. Aquí se analiza la interacción entre Fe3O4 recubierto con dos polímeros diferentes comúnmente utilizados en aplicaciones médicas, quitosano (CHI) y dextrano dietilaminoetil (DEAE-D), y dos modelos de membranas lipídicas (ácido distearoilfosfatídico (DSPA) y distearoilfosfatidiletanolamina (DSPE)). El comportamiento de las mezclas de MNP:lípidos adsorbidas en interfaces aire/líquido se estudia utilizando isotermas de Langmuir. Para la mezcla MNP:DSPE, los dos tipos de nanopartículas (Fe3O4@CHI o Fe3O4@DEAE-D) inducen una disminución en el área molecular media por lípido en monocapas, siendo este efecto mayor para Fe3O4@CHI, debido a que como el lípido es zwitteriónico, las interacciones hidrofóbicas son dominantes y causan la eliminación de algunas moléculas de fosfolípidos, junto con las MNP, fuera de la monocapa. Este mismo comportamiento se observa para la mezcla de MNP y DSPA, donde como el lípido está cargado negativamente y la superficie de Las partículas tienen carga positiva, por lo que las interacciones electrostáticas se vuelven importantes. Para la relación máxima Fe3O4@CHI:DSPA, la isoterma no alcanza la presión de colapso. La mayor interacción entre los fosfolípidos y Fe3O4@CHI (en lugar de Fe3O4@DEAE-D) probablemente se deba a la mejor disponibilidad y accesibilidad de la cabeza polar de los lípidos a los grupos amonio en las cadenas poliméricas, ya que es un polímero lineal mientras que DEAE-D es ramificado. Los estudios de inserción de MNP dentro de monocapas demuestran que ambos tipos de nanopartículas pueden penetrar en monocapas por encima de 30 mN m×1, que es el valor de presión lateral aceptado para una bicapa celular.
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Fil: Juarez, Ana Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Físico – Química de Córdoba (INFIQC); Argentina.
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