MOLINA TORRES MARÍA ANDREA
Congresos y reuniones científicas
Título:
Interacción entre Lucigenina y Nanopartículas Metálicas: desactivación de la quimioluminiscencia como estrategia de detección y cuantificación
Reunión:
Congreso; XII Congreso Argentino de Química Analítica; 2023
Resumen:
Los nanomateriales sintéticos (NM) engloban una amplia gama de compuestos con tamaños ≤100 nm en al menos una dimensión, incluyendo nanopartículas metálicas (MNP) como, por ejemplo, oro, plata, cobre y óxidos. Debido a sus propiedades únicas, las MNP se encuentran en diversos productos relacionados con la salud y el cuidado personal, en la industria automotriz, electrónica, juguetes y alimentos.Sin embargo, las implicaciones desconocidas de las MNP en el ambiente han llevado a clasificarlas como contaminantes emergentes desde 2009. Por lo tanto, es importante desarrollar metodologías precisas y robustas para la caracterización de las partículas (distribución del tamaño, composición química, forma, etc.) y su cuantificación en el ambiente.Por otra parte, la quimioluminiscencia (QL) es la emisión de luz producida por una reacción química, con algunas características como: rápido análisis, alta sensibilidad e instrumentación sencilla. Entre otros sistemas quimioluminiscentes, la lucigenina (LG) es ampliamente utilizada para la detección de especies reactivas de oxígeno (ROS), iones y de otros analitos de interés en sistemas biológicos.En este trabajo se utilizó LG como sonda quimioluminiscente para la detección y cuantificación de nanopartículas de plata estabilizadas con tirosina (AgNP@tyr). Las AgNP se sintetizaron adicionando AgNO3 a una solución de NaOH, bajo agitación, y se añadió tirosina al inicio de la ebullición. Se caracterizaron mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) y espectroscopía UV-visible, revelando la obtención de partículas esféricas de (22 ± 6) nm de diámetro promedio y con una banda de plasmón superficial centrada en 418 nm. La interacción de las AgNP@tyr causó la disminución de la quimioluminiscencia de LG en función de la concentración de las nanopartículas (23,4-164 pM), en medio básico y en presencia de glicerol. Se determinaron los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) del orden pM, 33,7 y 102 pM, respectivamente. Los mismos se compararán con otras NP para evaluar el efecto del ligando y de la naturaleza del metal.En conclusión, la desactivación de la quimioluminiscencia de la LG constituye una estrategia simple y rápida para la detección y cuantificación de nanopartículas metálicas modificadas con biomoléculas.