Nanoestructuras metálicas y su resonancia de plasmones superficial

  • José Luis Fraga Almanza Programa de Posgrado de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila Saltillo-México
  • Carlos Eduardo Rodríguez García Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Coahuila Saltillo-México.
  • Elmer Cruz Mendoza Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada-México
  • Marco Antonio García Lobato Facultad de Ciencias Químicas Universidad Autónoma de Coahuila Saltillo-México
  • Juan Segura Sosa Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Coahuila Saltillo-México.
  • Erika Martínez Sánchez Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Coahuila Arteaga-México
Palabras clave: nanoestructuras, nanopartículas, plasmones, resonancia-superficial

Resumen

Este artículo es una breve revisión divulgativa sobre las nanoestructuras metálicas de diferentes geometrías, su respuesta óptica de resonancia de plasmones superficial y algunas aplicaciones seleccionadas. Las nanoestructuras metálicas de entre 1-100 nm presentan la interesante característica de resonancia de plasmones superficial la cual se induce por la interacción con luz. Como nanoestructuras más comunes podemos encontrar las nanopartículas esféricas de Plata (Ag) y Oro (Au), cuyos plasmones superficiales son muy conocidos en la literatura. La propiedad plasmónica puede generar una variedad de aplicaciones en la nanociencia y nanotecnología en estas nanopartículas metálicas.  Con relación a esto último, en este trabajo, citamos algunas que consideramos importantes que son: mitigación de bacterias utilizando nanopartículas de Ag, sensores de glucosa utilizando nanopartículas tipo dona de óxido de Níquel y mejoramiento de fototerapia para tratamientos de cáncer con nanopartículas de Au.  

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Citas

Ahmad, R., Khan, M., Rizwan Khan, M., Tripathy, N., R. Khan, M., Mishra, P., . . . Khosla, A. (2020). Nano-donuts shaped nickel oxide nanostructures for sensitive non-enzymatic electrochemical detection glucose. Springer-Verlag GmbH Germany, 6.

Álvares-Puebla, R. Á. (1 de 11 de 2021). Centre Tecnológic de la Química de Catalunya. Obtenido de http://ctqcquimicasostenible.blogspot.com/2016/01/los-avances-de-la-ciencia-por-el-prof.html

Bayda, S., Adeel, M., Tuccinardi, T., Cordani, M., & Rizzolio, F. (2019). The History of Nanoscience and Nanotechnology: From Chemical–Physical Applications to Nanomedicine. Molecules, 15.

Boholm, M., & Arvidsson, R. (2015). A Definition Framework for the Terms Nanomaterial. Springer Science, 16.

C. Cardoso, P. (2016). Nanopartículas de plata: obtención, utilización como antimicrobiano e impacto en el área de la salud. 10.

Chang, S.-Y., Huang, K. Y., Chao, T. L., Kao, H. C., Pang, Y. H., Lu, L., . . . Yang, P. C. (2021). Nanoparticle composite TPNT1 is effective against SARS-Cov-2 and influenza viruses. Nature Scientifics Reports, 13.

De Jong, W., Jansen, E., van der ven, L., & van der Zee, M. (2013). Systemic and immunotoxicity of silver nanoparticles in an intravenous 28 days repeated dose toxicity study in rats. Biomaterials, 12.

Geng, Z., Xiong, B., Wang, L., Wang, K., Ren, M., Zhang, L., . . . Yang, Z. (2019). Moebius strips of chiral block copolymers. Nature Comunications, 9.

Gómez Quintero, T., Arroyo Ornelas, M., Hernández Padrón, G., & Acosta Torres, L. (2013). Nanopartículas de plata: Aplicaciones biomédicas. QUIMICA HOY Chemistry Sciences, 12.

Haume, K., Rosa, S., Grellet, S., A. Śmiałek, M., Butterworth, K., Solov’yov, A., . . . Mason, N. (2016). Gold nanoparticles for cancer radiotherapy: a rewiew. Springer , 20.

Loiseau, A., Asila, V., Boitel-Aullen, G., Lam, M., Salmain, M., & Boujday, S. (2019). Silver-Based Plasmonic Nanoparticles for and Their Use in Biosensing . Biosensors, 40.

Mendoza Herrera, L. (2018). Estudio de la respuesta óptica de nanoestructuras plasmónicas complejas. Argentina.

NSF Center for Sustainable Nanotechnology. (1 de 11 de 2021). Obtenido de https://sustainable-nano.com/about/

Pal, S., Kyung Tak, Y., & Myong Song, J. (2007). Does the Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Depend on the Shape of the Nanoparticle? A Study of the Gram-Negative Bacterium Escherichia coli. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, 9.

Rai, A., Nayak, J., & Roy Barman, S. (2015). Nano-donuts on metal surfices. Elsevier, 6.

Reyes Gómez, F., G. Rubira, R., A. Camacho, S., S. Martin, C., R. da Silva, R., L. Constantino, C., . . . Mejía Salazar, J. (2018). Surface Plasmon Resonances in Silver Nanostars. Sensors, 9.

Santillán, J. (2013). Estudios de las propiedades ópticas de materiales nanoestructurados y aplicaciones. Argentina.

Swami Muddineti, O., Ghosh, B., & Biswas, S. (2015). Current trends in using polymer coated gold nanoparticles for cancer therapy. Elsevier, 16.

Publicado
2022-02-09
Cómo citar
Fraga Almanza, J. L., Rodríguez García , C. E., Cruz Mendoza , E., García Lobato, M. A., Segura Sosa, J., & Martínez Sánchez, E. (2022). Nanoestructuras metálicas y su resonancia de plasmones superficial. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(6), 15274-15287. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1641
Sección
Artículos