Reivindicaciones
1. REIVINDICACIONES 1. Nanopartículas de Ag<2>S hidrofílicas caracterizadas porque su superficie está funcionalizada por un grupo hidrofílico cualquiera de entre: ácido mercaptoacetico, ácido mercaptopropionico, cisteína, cisteínamina, ácido tioctico, mercaptoacetato de amonio, o cualquier combinación de los mismos. 2. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S hidrofílicas que comprende las siguientes etapas: 1) Preparación de nanopartículas de Ag<2>S hidrofóbicas. a) Se mezclan una fuente de Ag y una fuente de S con una molécula orgánica de cadena larga conteniendo una amina y/o un tiol y la mezcla se hace reaccionar a una temperatura entre 80°C y 320°C en una atmósfera cerrada. b) Tras un proceso de enfriamiento pasivo, se añade a la mezcla anterior un disolvente orgánico polar, se centrifuga y las nanopartículas obtenidas se lavan dando lugar a nanopartículas hidrofóbicas. 2) Tratamiento con láser ultra-rápido. 3) Intercambio de ligando para general partículas de Ag<2>S hidrofílicas. 3. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S, según reivindicación 2, donde la fuente de plata puede ser cualquier nitrato de plata, dihidrocarbil-tiofosfato de plata, dioctil sulfosuccinato de plata, tiobenzoato de plata, acetato de plata, dodecanoato de plata, tetradecanoato de plata y octadecanoato de plata. Entre las moléculas orgánicas de cadena larga pueden emplearse, octilamina, trioctilamina, dodecilamina, octadecilamina, octaenotiol, undecanotiol, dodecanotiol, tridecanotiol, tetradecanotiol, pentadecanotiol, hexadecanotiol, eicosaenotiol. 4. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S, según reivindicaciones 2 y 3, donde el tratamiento con láser se realiza dispersando las nanopartículas de Ag<2>S en cloroformo, diclorometano, dicloroetano, tricloroetano o cualquier solvente orgánico que contenga cloro. 5. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S, según reivindicación 4, donde se emplea un láser ultra-rápido durante un intervalo de tiempo que depende de características específicas del láser entre las que cabe destacar: longitud de onda, longitud del pulso, frecuencia, densidad de potencia aplicada y tamaño del diámetro del haz. 6. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S, según reivindicaciones 2 a 5, donde el intercambio iónico se lleva a cabo mezclando nanopartículas de Ag<2>S hidrofóbicas con una cantidad equivalente o un exceso de alguna molécula hidrofílica que contenta un grupo tiol de tal forma que la superficie de las nanopartículas de Ag<2>S sea funcionalizada por el grupo hidrofílico obteniéndose de esta forma partículas hidrofílicas. 7. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S, según reivindicación 6, donde el grupo hidrofílico es cualquiera de entre: ácido mercaptoacetico, ácido mercaptopropionico, cisteína, cisteínamina, ácido tioctico, mercaptoacetato de amonio, o cualquier combinación de los mismos. El disolvente orgánico puede ser, entre otros, etanol, metanol, acetona, cloroformo, diclorometano, tolueno, 1-metil-2-pirrolidona o cualquier combinación de los mismos. 8. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S, según reivindicaciones 6 y 7, donde la reacción de sustitución es realizada a una temperatura comprendida entre 0 y 80°C durante un período de una 1 hora o más. El tiempo de reacción puede ser modificado de acuerdo a la reactividad y solubilidad de la molécula estabilizante. El pH de las soluciones acuosas empleadas está comprendido entre 7 y 14 y los puntos cuánticos son lavados con soluciones acuosas para eliminar restos de reactivos. 9. Método de síntesis de nanopartículas de Ag<2>S, según reivindicaciones 6 y 7Tras esto, los puntos cuánticos son lavados con soluciones acuosas para eliminar restos de reactivos. 10. Uso de las nanopartículas reivindicadas como sondas fluorescentes.