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XII Iberian Meeting of Electrochemistry XVI Meeting of the ...

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<strong>XII</strong> <strong>Iberian</strong> <strong>Meeting</strong> <strong>of</strong> <strong>Electrochemistry</strong> & <strong>XVI</strong> <strong>Meeting</strong> <strong>of</strong> <strong>the</strong> Portuguese Electrochemical Society PA 08<br />

Síntesis electroquímica de nanopartículas de plata y su<br />

potencial uso como agente antimicrobiano<br />

Felipe Hernández-Luis 1 , Mario V. Vázquez 2 , Lucas Blandón 2 ,<br />

Gelmy Ciro 3 , Dora M. Benjumea 3<br />

1 Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna, Tenerife, España<br />

2 Grupo de Electroquímica, Instituto de Química, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia<br />

3 Programa Ofidismo y Escorpionismo, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia<br />

ffhelu@ull.es<br />

Las nanopartículas de plata (AgNP), forman parte de las llamadas nanopartículas de<br />

metales nobles. Pueden ser usadas como agentes antibacterianos, como materiales<br />

criogénicos superconductores, o como biosensores, entre otras aplicaciones. La<br />

eficiencia de las AgNP en estas áreas está relacionada con el tamaño de partícula y con<br />

la morfología de las mismas.<br />

Generalmente, el tamaño y la morfología de las nanopartículas se controlan ajustando<br />

las condiciones de reacción según el método de síntesis utilizado [1]. Se han ensayado<br />

diversos métodos de fabricación de nanopartículas metálicas como por ejemplo:<br />

molienda mecánica, pirólisis por pulverización, precipitación química y deposición por<br />

vapor [2]. En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de síntesis que<br />

utilizan reductores fuertes, descomposición térmica, ablación por láser, irradiación con<br />

microondas, síntesis sonoquímica y métodos electroquímicos. Para la síntesis<br />

electroquímica pueden emplearse distintas vías de preparación [3-4].<br />

La aplicación de nanopartículas de plata, como agentes de inhibición del crecimiento<br />

antimicrobiano, ha sido ensayada con distintas especies de acuerdo a lo reportado en<br />

varias publicaciones recientes [5].<br />

En este trabajo se presentan algunos resultados preliminares obtenidos con<br />

nanopartículas sintetizadas electroquímicamente, utilizando distintas condiciones<br />

experimentales. El análisis de tamaño de partícula muestra una distribución bastante<br />

buena, aunque susceptible de ser mejorada variando algunos procedimientos<br />

experimentales. Estas nanopartículas fueron analizadas como inhibidoras del<br />

crecimiento de Pseudomona Aeruginosa y de Escherichia Coli, empleando el método<br />

propuesto por Abate y colbs. [6]. Los primeros resultados muestran una concentración<br />

mínima inhibitoria de 5 ppm de AgNP.<br />

References<br />

[1] Zhang, W.; Qiao, X; Chen, J. Mater. Sci. Eng., B, 2007, 142, 1.<br />

[2] Kurihara, L.K.; Chow, G.M.; Schoen, P.E. Nanostruct. Mater. 1995, 5, 607.<br />

[3] Starowics, M.; Stypula, B.; Banás.J. Electrochem. Commun. 2006, 8, 227.<br />

[4] Khaydarov, R.A.; Khaydarov, R.R.; Gapurova, O.; Estrin, Y.; Scheper, T. J. Nanopart. Res.<br />

2009, 11, 1193.<br />

[5] Sondi, I.; Salopek-Sondi, B. J. Colloid Interface Sci. 2004, 275, 177.<br />

[6] Abate, G; Mshana R.N.; Miorner, H.. Int. J. Tuberc. Lung. Dis. 1998, 2, 1011.<br />

September, 811, 2010. ISEL - Lisbon 63

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