Estado del arte sobre el radical sulfato-oxidación avanzada acoplada con nanomateriales: aplicaciones biológicas y ambientales
Autores: Li, Sijia; Qi, Manlin; Yang, Qijing; Shi, Fangyu; Liu, Chengyu; Du, Juanrui; Sun, Yue; Li, Chunyan; Dong, Biao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Estado del arte sobre el radical sulfato-oxidación avanzada acoplada con nanomateriales: aplicaciones biológicas y ambientales
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Radicales de sulfato
Biomédico
Ingeniería ambiental
Nanomateriales
PMS
PDS
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 15
Citaciones: Sin citaciones
Los radicales de sulfato (SO·) desempeñan roles biológicos importantes en la ingeniería biomédica y ambiental, como antimicrobianos, antitumorales y desinfección. En comparación con otros radicales libres comunes, tiene las ventajas de una vida media más larga y un mayor potencial de oxidación, lo que podría traer efectos inesperados. Estas propiedades han llevado a los investigadores a hacer grandes contribuciones a la biología y la ingeniería ambiental al explotar sus características. El peroximonosulfato (PMS) y el peroxodisulfato (PDS) son las principales materias primas para la formación de SO·. Debido al notable progreso en nanotecnología, se han explorado una gran cantidad de nanomateriales que pueden activar eficientemente el PMS/PDS, que se han utilizado para generar SO· para aplicaciones biológicas. Basado en las propiedades superiores y el potencial de aplicación de SO·, es de gran importancia revisar su mecanismo químico, efecto biológico y campo de aplicación. Por lo tanto, en esta revisión, resumimos el diseño más reciente de nanomateriales que pueden activar efectivamente el PMS/PDS para crear SO·, incluidos nanomateriales a base de metales, nanomateriales libres de metales y nanocompuestos. Además, discutimos el mecanismo subyacente de la activación del PMS/PDS utilizando estos nanomateriales y la aplicación de SO· en los campos de la remediación ambiental y la biomedicina, liberando el potencial de aplicación de SO·. Finalmente, esta revisión proporciona los problemas existentes y las perspectivas de los nanomateriales que se utilizan para generar SO· en el futuro, ofreciendo nuevas ideas y posibilidades para el desarrollo de la biomedicina y la remediación ambiental.
Descripción
Los radicales de sulfato (SO·) desempeñan roles biológicos importantes en la ingeniería biomédica y ambiental, como antimicrobianos, antitumorales y desinfección. En comparación con otros radicales libres comunes, tiene las ventajas de una vida media más larga y un mayor potencial de oxidación, lo que podría traer efectos inesperados. Estas propiedades han llevado a los investigadores a hacer grandes contribuciones a la biología y la ingeniería ambiental al explotar sus características. El peroximonosulfato (PMS) y el peroxodisulfato (PDS) son las principales materias primas para la formación de SO·. Debido al notable progreso en nanotecnología, se han explorado una gran cantidad de nanomateriales que pueden activar eficientemente el PMS/PDS, que se han utilizado para generar SO· para aplicaciones biológicas. Basado en las propiedades superiores y el potencial de aplicación de SO·, es de gran importancia revisar su mecanismo químico, efecto biológico y campo de aplicación. Por lo tanto, en esta revisión, resumimos el diseño más reciente de nanomateriales que pueden activar efectivamente el PMS/PDS para crear SO·, incluidos nanomateriales a base de metales, nanomateriales libres de metales y nanocompuestos. Además, discutimos el mecanismo subyacente de la activación del PMS/PDS utilizando estos nanomateriales y la aplicación de SO· en los campos de la remediación ambiental y la biomedicina, liberando el potencial de aplicación de SO·. Finalmente, esta revisión proporciona los problemas existentes y las perspectivas de los nanomateriales que se utilizan para generar SO· en el futuro, ofreciendo nuevas ideas y posibilidades para el desarrollo de la biomedicina y la remediación ambiental.