Preliminary study of Rubrene-Pluronic Soft Assemblies using Small-Angle Neutron Scattering / Emerson Anthony Mena Villalta ; tutor Floralba Aggeny López González

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Inglés Idioma del resumen: Español Fecha de copyright: Urcuquí, 2022Descripción: 59 hojas : ilustraciones (algunas a color) ; 30 cm + 1 CD-ROMTema(s): Recursos en línea: Nota de disertación: Trabajo de integración curricular (Químico/a). Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Urcuquí, 2022 Resumen: Los nanomateriales se han convertido en la norma hoy en día, y las industrias están mostrando interés en estos materiales. En particular, la búsqueda de mecanismos precisos para su aplicación en la obtención de bioimágenes para la identificación y localización de tumores se ha incrementado en las últimas décadas, así como en la evaluación de la eficacia de tratamientos contra el cáncer. Actualmente, los investigadores están explorando el uso de nanopartículas orgánicas (NPOs) para la obtención de imágenes biológicas, aprovechando sus convenientes propiedades espectrales. Para dotar de mayor estabilidad a estas NPOs, y permitir su transporte dentro del cuerpo humano sin perder sus propiedades, se ha sugerido la incorporación de materiales poliméricos, como Pluronic F127, con el que se potencia mucho su biocompatibilidad. Este trabajo presenta un estudio estructural y espectroscópico de ensamblaje de Rubrene-Pluronic para evaluar su potencial para aplicaciones en bioimagen. Comprender en detalle cómo se forman estos materiales y cuál es su estructura, con un enfoque en la dependencia de la temperatura, abrirá nuevos caminos hacia la adaptación y personalización de dichos materiales. Para este trabajo se sintetizaron ensamblajes de Rubrene-Pluronic utilizando el método de reprecipitación. La estructura de los materiales se investigó mediante la dispersión de luz dinámica y la dispersión de neutrones de ángulo pequeño. Los resultados mostraron que la micelación ocurre muy por debajo de la temperatura crítica de micelación de Pluronic F127 debido a la presencia de Rubrene y que las estructuras formadas son más grandes que las micelas regulares de Pluronic F127.
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Trabajo de integración curricular (Químico/a). Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Urcuquí, 2022

Incluye referencias bibliográficas (páginas 39-43)

Trabajo de integración curricular con acceso restringido

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Los nanomateriales se han convertido en la norma hoy en día, y las industrias están mostrando interés en estos materiales. En particular, la búsqueda de mecanismos precisos para su aplicación en la obtención de bioimágenes para la identificación y localización de tumores se ha incrementado en las últimas décadas, así como en la evaluación de la eficacia de tratamientos contra el cáncer. Actualmente, los investigadores están explorando el uso de nanopartículas orgánicas (NPOs) para la obtención de imágenes biológicas, aprovechando sus convenientes propiedades espectrales. Para dotar de mayor estabilidad a estas NPOs, y permitir su transporte dentro del cuerpo humano sin perder sus propiedades, se ha sugerido la incorporación de materiales poliméricos, como Pluronic F127, con el que se potencia mucho su biocompatibilidad. Este trabajo presenta un estudio estructural y espectroscópico de ensamblaje de Rubrene-Pluronic para evaluar su potencial para aplicaciones en bioimagen. Comprender en detalle cómo se forman estos materiales y cuál es su estructura, con un enfoque en la dependencia de la temperatura, abrirá nuevos caminos hacia la adaptación y personalización de dichos materiales. Para este trabajo se sintetizaron ensamblajes de Rubrene-Pluronic utilizando el método de reprecipitación. La estructura de los materiales se investigó mediante la dispersión de luz dinámica y la dispersión de neutrones de ángulo pequeño. Los resultados mostraron que la micelación ocurre muy por debajo de la temperatura crítica de micelación de Pluronic F127 debido a la presencia de Rubrene y que las estructuras formadas son más grandes que las micelas regulares de Pluronic F127.

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