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Resumen de Síntesis y caracterización de nanopartículas de plata para su uso en odontología

María Elena Ponce Díaz, Blanca Silvia González López, Norma Leticia Robles Bermeo, Carolina Sámano Valencia, Adriana Patricia Rodriguez Hernández, Carlo Eduardo Medina Solís

  • español

    El objetivo del presente estudio fue reportar la síntesis y caracterización de nanopartículas de plata y discutir su efecto antimicrobiano de aplicación en odontología. Para la fase de síntesis, se disolvieron 0.169 g de AgNO3 en 100 mL de agua desionizada sobre plataforma de agitación magnética, luego se agregaron 0.1 g de ácido gálico previamente disuelto en 10 mL de agua desionizada. Después de adicionar el ácido gálico, se ajustó el pH con una solución de NaOH 0.1 M en escamas. Para la caracterización de las nanopartículas obtenidas, se empleó microscopía electrónica de transmisión y microscopia de fuerza atómica en modo AC. Los análisis para la caracterización se prepararon utilizando las dispersiones acuosas obtenidas de nanopartículas de plata las cuales se dejaron secar sobre una rejilla de cobre con recubrimiento de carbono. En la síntesis realizada se emplea el ácido gálico como agente reductor y estabilizador, la reacción de oxidación de los grupos fenol en el ácido gálico fue responsable de la reducción de los iones de plata. Mediante la microscopia electrónica por transmisión se observó la presencia de nanopartículas de plata de forma esférica con tamaños monodispersos que oscila entre los 5 nm a 13.4 nm, es decir, de la síntesis se obtuvo un tamaño homogéneo. Finalmente, considerando la facilidad de aplicación y su potencial acción bactericida, se concluye que las nanopartículas de plata de forma esférica desarrolladas en este trabajo tienen un gran potencial para ser utilizados como auxiliares en el tratamiento de las enfermedades orales.

  • English

    The objective of this study was to report the synthesis and characterization of silver nanoparticles and to discuss their antimicrobial effect for application in dentistry. For the synthesis phase, 0.169 g of AgNO3 were dissolved in 100 mL of deionized water on a magnetic stirring platform, then 0.1 g of gallic acid previously dissolved in 10 mL of deionized water were added. After adding the gallic acid, the pH was adjusted with 0.1 M NaOH flake solution. For the characterization of the nanoparticles obtained, transmission electron microscopy and atomic force microscopy in AC mode were used. Analyzes for characterization were prepared using aqueous dispersions obtained from silver nanoparticles which were allowed to dry on a carbon-coated copper grid. In the synthesis carried out, gallic acid is used as a reducing and stabilizing agent, the oxidation reaction of the phenol groups in gallic acid was responsible for the reduction of silver ions. Through transmission electron microscopy, the presence of spherical silver nanoparticles with monodisperse sizes ranging from 5 nm to 13.4 nm was observed, that is, a homogeneous size was obtained from the synthesis. Finally, considering the ease of application and its potential bactericidal action, it is concluded that the spherical silver nanoparticles developed in this work have great potential to be used as auxiliaries in the treatment of oral diseases.


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