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Superfluorescent AG2S nanoparticles in the near infrared region and method of obtaining (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2773946.A1
Fecha publicacion
15/07/2020
Numero solicitud
ES20190000006
Fecha presentacion
15/01/2019

En detalle

Resumen

Super fluorescent Ag2 S nanoparticles in the near infrared region and method of obtaining. Labeling with fluorescent probes plays an important role in studies at the cellular and tissue level in both biomedical research and in vivo studies. Ag2 S particle probes have the advantage of low or no toxicity, while exhibiting near infrared fluorescence. But the Ag2 S probes have the drawback of stopping a low quantum efficiency (around 0.2%). The present invention describes Ag2 S nanoparticles capable of emitting in the near infrared with a quantum efficiency of 10% (which represents a 50-fold increase with respect to the efficacy of the nanoparticles obtained up to the moment) as well as its synthesis method, which is a simple method that gives rise to colloidal stable particles that can be superficially functionalized. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

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.

Etiquetas

Inventores
Rubio Retama JorgeMendez Gonzalez DiegoLaurenti MarcoJaque Garcia DanielAssis Santos Harrison David
Solicitantes
Universidad Complutense de MadridUniversidad Autónoma de Madrid
Clasificacion ipc
B82Y 15/ 00 A IB82Y 30/ 00 A IB82Y 40/ 00 A IC01B 17/ 20 A IC01G 5/ 00 A IG01N 21/ 64 A I
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