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  • Nanopartículas sintéticas y biológicas combinadas para producir nuevos metamateriales

    Dos jaulas de proteínas diferentes, virus del moteado clorótico del caupí (azul) y ferritina de Pyrococcus furiosus (rojo), se puede utilizar para guiar el ensamblaje de superredes de nanopartículas binarias a través de interacciones electrostáticas sintonizables con nanopartículas de oro cargadas (amarillo). Crédito:Universidad Aalto

    Científicos de la Universidad de Aalto, Finlandia, han logrado organizar partículas de virus, jaulas de proteínas y nanopartículas en materiales cristalinos. Estos nanomateriales estudiados por el grupo de investigación finlandés son importantes para aplicaciones en detección, óptica, electrónica y entrega de medicamentos.

    Estructuras de capas, o superredes, de nanopartículas cristalinas se han estudiado ampliamente en los últimos años. La investigación desarrolla nanomateriales estructurados jerárquicamente con ópticas sintonizables, magnético, propiedades electrónicas y catalíticas.

    “Tales superredes biohíbridas de nanopartículas y proteínas permitirían combinar las mejores características de ambos tipos de partículas. Comprenderían la versatilidad de las nanopartículas sintéticas y las propiedades de ensamblaje altamente controladas de las biomoléculas, "dicen los investigadores.

    El grupo de investigación también descubrió autoensamblajes magnéticos de jaulas de proteína de ferritina y nanopartículas de oro. Estos conjuntos magnéticos pueden modular de manera eficiente los tiempos de relajación de espín-espín de los protones circundantes en el agua al mejorar el desfase de espín y, en consecuencia, proporcionar una mejora del contraste en las imágenes de resonancia magnética (MRI).

    Las nanopartículas de oro y los virus adoptan un tipo especial de estructura cristalina. No corresponde a ninguna estructura cristalina atómica o molecular conocida y no se ha observado previamente con partículas de tamaño nanométrico.

    "Las partículas de virus, los viejos enemigos de la humanidad, pueden hacer mucho más que infectar organismos vivos. La evolución les ha otorgado la capacidad de propiedades de autoensamblaje altamente controladas. En última instancia, Al utilizar sus componentes básicos, podemos aportar múltiples funciones a los materiales híbridos que constan de materia viva y sintética, "Fideicomisos de Kostiainen.

    Los resultados se acaban de publicar en la respetada revista Nanotecnología de la naturaleza .


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