Materiales Híbridos de Polímeros Biocompatibles/Puntos Cuánticos: Estado Actual y Desarrollos Futuros
Autores: Shen, Lei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2011
Acceso abierto
Artículo científico
2011
Materiales Híbridos de Polímeros Biocompatibles/Puntos Cuánticos: Estado Actual y Desarrollos Futuros
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Puntos cuánticos
Fluorescencia
Polímeros
Biocompatibles
Biosensores
Aplicaciones
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Los puntos cuánticos (QDs) son partículas semiconductoras de tamaño nanométrico con propiedades ópticas fluorescentes ajustables que se pueden modificar según su composición química, tamaño o forma. En los últimos 10 años, se han demostrado como una herramienta de fluorescencia poderosa para aplicaciones biológicas y biomédicas, como diagnósticos, biosensores y biolabelado. Los QDs con alta eficiencia cuántica de fluorescencia y estabilidad óptica suelen sintetizarse en disolventes orgánicos. Sin embargo, en solución acuosa, su toxicidad metálica, no solubilidad e inestabilidad foto-luminiscente impiden la utilidad directa de los QDs en medios biológicos. Los polímeros se utilizan ampliamente para recubrir y recubrir los QDs para fabricar QDs biocompatibles. Tales materiales híbridos pueden proporcionar solubilidad y estabilidad coloidal y óptica robusta en agua. Al mismo tiempo, los polímeros pueden llevar grupos funcionales iónicos o reactivos para su incorporación en la aplicación final de los QDs, como la orientación a receptores y la adhesión celular. Esta revisión proporciona una visión general del desarrollo reciente de métodos para generar materiales híbridos de polímero/QDs biocompatibles con propiedades deseables. Se han utilizado polímeros con diferentes arquitecturas, como homo- y copolímeros, polímeros hiperramificados y nanogeles poliméricos, para anclar y proteger los QDs. Los materiales híbridos de polímero/QDs biocompatibles resultantes muestran aplicaciones exitosas en los campos de bioimagen y biosensores. Si bien se ha logrado un progreso considerable en el diseño de materiales de polímero/QDs biocompatibles, los desafíos de investigación y los desarrollos futuros en esta área deberían afectar las tecnologías de biomateriales y biosensores y resultar en materiales híbridos de polímero/QDs biocompatibles aún mejores.
Descripción
Los puntos cuánticos (QDs) son partículas semiconductoras de tamaño nanométrico con propiedades ópticas fluorescentes ajustables que se pueden modificar según su composición química, tamaño o forma. En los últimos 10 años, se han demostrado como una herramienta de fluorescencia poderosa para aplicaciones biológicas y biomédicas, como diagnósticos, biosensores y biolabelado. Los QDs con alta eficiencia cuántica de fluorescencia y estabilidad óptica suelen sintetizarse en disolventes orgánicos. Sin embargo, en solución acuosa, su toxicidad metálica, no solubilidad e inestabilidad foto-luminiscente impiden la utilidad directa de los QDs en medios biológicos. Los polímeros se utilizan ampliamente para recubrir y recubrir los QDs para fabricar QDs biocompatibles. Tales materiales híbridos pueden proporcionar solubilidad y estabilidad coloidal y óptica robusta en agua. Al mismo tiempo, los polímeros pueden llevar grupos funcionales iónicos o reactivos para su incorporación en la aplicación final de los QDs, como la orientación a receptores y la adhesión celular. Esta revisión proporciona una visión general del desarrollo reciente de métodos para generar materiales híbridos de polímero/QDs biocompatibles con propiedades deseables. Se han utilizado polímeros con diferentes arquitecturas, como homo- y copolímeros, polímeros hiperramificados y nanogeles poliméricos, para anclar y proteger los QDs. Los materiales híbridos de polímero/QDs biocompatibles resultantes muestran aplicaciones exitosas en los campos de bioimagen y biosensores. Si bien se ha logrado un progreso considerable en el diseño de materiales de polímero/QDs biocompatibles, los desafíos de investigación y los desarrollos futuros en esta área deberían afectar las tecnologías de biomateriales y biosensores y resultar en materiales híbridos de polímero/QDs biocompatibles aún mejores.