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Nanopartículas magnéticas/luminiscentes para detección y tratamiento de cáncer por ablación térmica
Magnetic luminescent nanoparticles for detection and treatment of cancer by thermal ablation
Nuyeli del Carmen Izaguirre Espinoza
Gustavo Alonso Hirata Flores
Acceso Abierto
Atribución
Nanopartículas
En los últimos años, se ha incrementado el interés en el desarrollo de materiales multifuncionales que puedan ser utilizados tanto para el diagnóstico como para las terapias de enfermedades graves, tales como el cáncer. El objetivo principal de este trabajo es la síntesis y caracterización de nanopartículas luminiscentes magnéticas (LMNP, por las siglas en inglés de Luminescent Magnetic Nanoparticles) compuestas de una matríz basada en óxido de lantano (La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) dopada con europio (Eu<sup>3+</sup>), terbio (Tb<sup>3+</sup>) o tulio (Tm<sup>3+</sup>) y combinada con magnetita (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>), que emitan en rojo, verde y azul, para su posible aplicación como agentes de contraste y de ablación térmica para el tratamiento de cáncer. Para obtener las LMNP se utilizó el método de rocío pirolítico debido a que permite obtener nanopartículas con las siguientes características: morfología esférica, distribución estrecha de tamaño, tamaño ajustable, alta cristalinidad y buena estequiometría. Como primer paso se sintetizaron nanopartículas luminiscentes con diferentes concentraciones de material dopante, que a su vez fueron horneadas a diferentes temperaturas para encontrar la mejor respuesta luminiscente. Después de obtener materiales luminiscentes con luminiscencia alta, como segundo paso se síntetizaron materiales luminiscentes magnéticos. Este segundo paso se llevó a cabo para diferentes concentraciones de materiales luminiscentes y magnéticos a fin de obtener el material con las mejores propiedades multifuncionales. Para la determinación del mejor material se realizó la caracterización de las nanopartículas empleando diferentes técnicas y dispositivos como espectrofluorómetro, difractómetro de rayos-X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), dispersión de luz dinámica (DLS), magnetómetro VSM y calentador de inducción magnética (MIH).
In recent years, an increasing interest has emerged for developing multifunctional materials which can be used for diagnosis and therapies of major diseases such as cancer. The purpose of this work is to synthesize and characterize luminescent magnetic nanoparticles (LMNP) composed of a host based on lanthanum oxide (La<sub>2</sub>O3) doped with europium (Eu<sup>3+</sup>), terbium (Tb<sup>3+</sup>) or thulium (Tm<sup>3+</sup>) and combined with magnetite (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) for their possible application as contrast and thermal ablation agents in cancer treatment. The method used to obtain the LMNP was spray pyrolysis because it allows the synthesis of nanoparticles with the following characteristics: spherical morphology, narrow size distribution, adjustable size, high crystallinity and good stoichiometry. Firstly, luminescent nanoparticles were prepared with different concentration of dopant material and were post annealed at different temperatures in order to find the best luminescent response. Secondly, once the luminescent materials with high luminescence were obtained, the synthesis of luminescent magnetic materials was followed. This second step was done for different concentrations of luminescent and magnetic materials in order to achieve the best multifunctional properties material. The determination of the best material was made by characterizing the nanoparticles with different techniques and devices such as spectrofluorometer, X-ray diffractometry (XRD), scanning electronic microscopy (SEM), transmission electronic microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), vibrating sample magnetometer (VSM) and magnetic induction heater (MIH).
CICESE
2014
Tesis de maestría
Español
Izaguirre Espinoza, N.C.2014.Nanopartículas magnéticas/luminiscentes para detección y tratamiento de cáncer por ablación térmica.Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.107 pp.
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