Navegando por Palavras-chave "Lantanídeo"
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- ItemSomente MetadadadosNanopartículas e filmes luminescentes - magnéticos de complexos de íons lantanídeos Eu3+ e Tb3+ e óxido de ferro para bioaplicações(Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 2020-03-19) Espindola, Ariane De [UNIFESP]; Molina, Celso [UNIFESP]; Universidade Federal de São PauloLuminescent nanoparticles containing complexes of Eu3+ and Tb3+ ions have been used in a range of applications in the field of photonics, attracting special attention to bioapplications in therapy and diagnosis (theranostics). Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) functionalized with biomolecules are also commonly used for biomedical applications. Aiming these applications, nanoparticles of magnetite (Fe3O4) functionalized with silica and biocompatible ligands such as polyethylene glycol (PEG), Glutathione (GSH) and Chitosan (CS) and lanthanide ion complexes [Eu(tta)3(H2O)2] and [Tb(acac)3(H2O)3] were synthesized and characterized. SPIONs with chitosan and europium complex were also incorporated in biopolymer derived from cellulose, hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), to obtain magnetic - luminescent films. The nanoparticles (NPs) were characterized by X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy (IR), magnetic measurements (SQUID), photoluminescence (PL), dynamic light scattering (DLS) and cytotoxicity assays in mononuclear cells. The structural and magnetic studies showed that the crystalline structure and the superparamagnetic properties of the magnetite were preserved with an increasement in the hydrodynamic size after the functionalization of NPs with biopolymers, silica and complexes. All functionalized nanoparticles, as well as the film, are luminescent, presenting the main emissions of Eu3+ and Tb3+ ions by excitation in the ultraviolet region via antenna effect. From the cytotoxicity, EC50 values were found showing that NPs have potential for biological applications, as they can be magnetically guided and monitored by luminescence.
- ItemAcesso aberto (Open Access)Nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro modificadas com Ln3+: preparação, caracterização estrutural, espectroscópica e magnética(Universidade Federal de São Paulo, 2022-11-25) Lojudice, Thaís Brancaglion [UNIFESP]; Ferreira, Paula Silvia Haddad [UNIFESP]; Marques, Ana Paula de Azevedo [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/7797886762703247; http://lattes.cnpq.br/8472122310617187O estudo e desenvolvimento de materiais nanoparticulados tem despertado o interesse da comunidade cientifica, como possíveis aplicações em áreas da engenharia, indústria e tecnologia. As nanopartículas superparamagnéticas têm sido alvo de muitas pesquisas devido as suas possibilidades de bioaplicações e carreamento magnético de fármacos. Da mesma forma, nanopartículas luminescentes contendo íons terras rara vêm atraindo atenção para bioaplicações em terapia e diagnóstico (teranóstica). Essas possíveis aplicações em conjunto foram a base para o desenvolvimento deste trabalho, cujo foco é a síntese e caracterização de nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro (SPIONs- Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles) modificadas com íons Eu3+ e Yb3+. As SPIONs foram obtidas através do método de coprecipitação de sais de Fe. A incorporação dos íons lantanídeos se dividiu em dois métodos distintos, método direto e core-shell. As nanopartículas (NPs) foram caracterizadas por difratometria de raio X (DRX), espectroscopia vibracional na região do infravermelho (IV), magnetização (DSIQ - dispositivo supercondutor de interferência quântica), espalhamento de luz dinâmico (EDL) e potencial zeta, espectrofotometria na região do UV-Vis e espectroscopia eletrônica de fotoluminescência (FL). Os ensaios estruturais e magnéticos mostram que a modificação com Ln3+ não altera a estrutura cristalina e o caráter superparamagnético da NP. As NPs sintetizadas pelo método direto não apresentaram bons sinais de fotoluminescência devido a interferências com a matriz, já as NPs sintetizadas pelo método core-shell apresentaram bons resultados de fotoluminescência, com a principal emissão do íon Eu3+ sendo observada tanto pela emissão direta quanto pelo efeito de conversão ascendente de energia.