2019
DOI: 10.15446/rev.colomb.quim.v48n2.73724
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Síntesis y caracterización de nanocompuestos Fe3 O4 /Ag: su efecto contra Enterobacter aerogenes y Enterococcus faecalis

Abstract: En el presente trabajo, se reporta la síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas de magnetita/plata (Fe3O4/Ag) para el estudio de sus propiedades antibacterianas frente a las bacterias Enterobacter aerogenes (Gramnegativa) y Enterococcus faecalis (Gram-positiva). Las nanopartículas magnéticas de magnetita (MNPs) se sintetizaron por el método de solgel, usando bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) como surfactante. Posteriormente, en la dispersión coloidal de magnetita, se llevó a cabo la reducción… Show more

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“…El incremento exponencial de la capacidad de adsorción de materiales a escala nanométrica permite su uso como una ruta alternativa en la inactivación de bacterias. Como ejemplo se puede citar el nanocompuesto Fe 3 O 4 /Ag, las propiedades antibacterianas de las nanopartículas de plata (NP-Ag), complementadas con la capacidad de recuperación magnética de la magnetita (Fe 3 O 4 ), fueron estudiadas frente a las bacterias Enterobacter aerogenes y Enterococcus faecalis, con eficiencias al 100% [14]. A su vez, Linklater et al estudiaron un modelo biofísico de las interacciones entre nanopartículas y la membrana bacteriana y demuestran que una mayor afinidad interactiva (superficial) permite el colapso de la capa lipídica debido un mayor estiramiento y ruptura de la membrana [15].…”
Section: Introductionunclassified
“…El incremento exponencial de la capacidad de adsorción de materiales a escala nanométrica permite su uso como una ruta alternativa en la inactivación de bacterias. Como ejemplo se puede citar el nanocompuesto Fe 3 O 4 /Ag, las propiedades antibacterianas de las nanopartículas de plata (NP-Ag), complementadas con la capacidad de recuperación magnética de la magnetita (Fe 3 O 4 ), fueron estudiadas frente a las bacterias Enterobacter aerogenes y Enterococcus faecalis, con eficiencias al 100% [14]. A su vez, Linklater et al estudiaron un modelo biofísico de las interacciones entre nanopartículas y la membrana bacteriana y demuestran que una mayor afinidad interactiva (superficial) permite el colapso de la capa lipídica debido un mayor estiramiento y ruptura de la membrana [15].…”
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