Aceleración del uso de materiales bidimensionales en nanomedicina: nuevos logros de científicos rusos del MFTI

Desarrollado un método para obtener nanopartículas esféricas de diseleniuro de volframio

Científicos rusos han dado un paso significativo en el campo de la nanomedicina al desarrollar un nuevo enfoque para obtener nanopartículas esféricas de diseleniuro de volframio, un material bidimensional con propiedades ópticas y electrónicas únicas. La tecnología acelerará la creación de tecnologías biomédicas y ópticas basadas en este nanomaterial. Así lo anunciaron en el servicio de prensa del MFTI.

Dmitry Dyubo, estudiante de posgrado del instituto, explicó que la síntesis de nanopartículas no requiere condiciones especiales y permite muchas formas de escalamiento, lo que la hace accesible para una amplia aplicación. El diseleniuro de volframio, que posee características similares al grafeno, es un material semiconductor que puede utilizarse en electrónica, óptica y medicina.

Para resolver los problemas relacionados con el uso del diseleniuro de volframio, se necesitan nanopartículas de forma esférica. Sin embargo, obtenerlas a partir de materiales bidimensionales era una tarea difícil. Los investigadores encontraron una solución sumergiendo un cristal de varias capas de diseleniuro de volframio en agua desionizada e irradiándolo con potentes impulsos láser con una duración de billonésimas de segundo. Como resultado de este proceso, se obtuvieron nanopartículas esféricas con un diámetro de 10 a 150 nanómetros, lo que es ideal para aplicaciones biológicas.

Además, estas nanopartículas heredan las propiedades ópticas únicas del material original, lo que las hace prometedoras para su uso en nanoóptica. Los científicos también descubrieron que, bajo la acción de la luz, las partículas se calientan cuatro veces más eficazmente que el cristal original y las nanopartículas de silicio de tamaño similar. Andrey Ushkov, investigador principal del MFTI, señaló que esto abre nuevas oportunidades para el desarrollo de métodos de teranóstica y terapia fototérmica del cáncer, así como para otras tareas en las que se requiere la conversión de luz en calor.

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Fuentes
TASS

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