Articulo de referencia

Ormosil

Ormosil es una abreviatura de sílice modificada orgánicamente o silicato modificado orgánicamente . [ 1 ] En general, los ormosiles se producen añadiendo silano a un gel derivad...

Ormosil es una abreviatura de sílice modificada orgánicamente o silicato modificado orgánicamente . [ 1 ] En general, los ormosiles se producen añadiendo silano a un gel derivado de sílice durante el proceso sol-gel . Son materiales diseñados que muestran un gran potencial en una amplia gama de aplicaciones [ 2 ] tales como:

Se ha demostrado que esta tecnología, como vector no viral , permite administrar con éxito cargas de ADN a células específicas en animales vivos. La confirmación de los resultados demostró que el nuevo ADN funcionaba correctamente y expresaba genes en el animal.

Sono-Ormosil

Los Sono-Ormosils son silicatos modificados orgánicamente , preparados mediante ultrasonido de alto rendimiento durante el proceso sol-gel. Al introducir ultrasonido de alta intensidad en un líquido, se produce cavitación. Debido a las fuerzas de cizallamiento cavitacionales, el peso molecular disminuye por la reducción del tamaño de partícula y se logra la polidispersidad. Los sistemas multifásicos se dispersan y emulsionan de manera muy eficiente, lo que permite obtener mezclas muy finas. Esto significa que el ultrasonido acelera significativamente la polimerización en comparación con la agitación convencional. El polímero resultante presenta un mayor peso molecular con una menor polidispersidad. El producto es un material compuesto a escala molecular con propiedades mecánicas mejoradas. Los Sono-Ormosils se distinguen de los geles convencionales por una mayor densidad y una mejor estabilidad térmica. Esto puede deberse al mayor grado de polimerización. [ 8 ]

Véase también

Referencias

  1. Li CY, et  al. (1992). MacKenzie JD (ed.). "ORMOSILS como matrices en nanocompuestos inorgánicos-orgánicos para diversas aplicaciones ópticas" . Proc. SPIE . Sol-Gel Optics II. 1758 — Sol-Gel Optics II: 410– 9. Bibcode : 1992SPIE.1758..410L . doi : 10.1117/12.132033 .
  2. Para aplicaciones biotecnológicas de nanopartículas en general, véase, por ejemplo, Salata O (abril de 2004). "Aplicaciones de nanopartículas en biología y medicina" . Journal of Nanobiotechnology . 2 (1): 3. doi : 10.1186/1477-3155-2-3 . PMC 419715. PMID 15119954 .  .
  3. Ellen Goldbaum, Mediante nanopartículas, la terapia génica in vivo activa las células madre cerebrales ; Medical News Today, julio de 2005. Consultado en mayo de 2007.
  4. Yin, F.; et al. (2015). "Nanopartículas de sílice modificadas orgánicamente conjugadas con ácido fólico para una administración dirigida mejorada en células cancerosas y tumores in vivo". Journal of Materials Chemistry B . 3 (29): 6081– 6093. doi : 10.1039/C5TB00587F . 
  5. Scandura, G.; et al. (2016). "Bi2WO6 con estructura de nanoflor encapsulado en ORMOSIL como un nuevo recubrimiento fotocatalítico antiincrustante y de liberación de incrustaciones". Chemistry: A European Journal . 22 (21): 7063– 7067. doi : 10.1002/chem.201600831 . PMID 26945837 .  
  6. Crombie JF (5 de mayo de 2006). "El recubrimiento protege los materiales orgánicos de la fotodegradación" . Chemical Technology .Parejo PG, Zayat M, Levy D (2006). "Recubrimientos de película delgada altamente eficientes que absorben rayos UV para la protección de materiales orgánicos contra la fotodegradación". J. Mater. Chem . 16 (22): 2165– 9. doi : 10.1039/b601577h .
  7. FJ Duarte , Oscilador láser de tinte con rejilla de prismas múltiples de estado sólido, Appl. Opt. 33 , 3857-3860 (1994).
  8. ^ Rosa-Fox, N. de la; Piñero, M.; Esquivias, L. (2002): Materiales híbridos orgánicos-inorgánicos a partir de Sonogels. 2002