Libro de resúmenes - Encuentro Científico Internacional
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[1] M. Rojas, E. López, S. Zaldívar, Desarrollo Portuario para Comercio Exterior y Actividad<br />
Pesquera en la Región La Libertad, IDIC-U.<strong>de</strong> Lima (2008).<br />
Palabras claves: biofísico, portuario<br />
Impregnación sonoquímica <strong>de</strong> nanopartículas <strong>de</strong> CuO en tejidos <strong>de</strong> algodón y<br />
caracterización <strong>de</strong> su actividad antimicrobiana<br />
Kety León, Alci<strong>de</strong>s López, Javier Gago, José Solís<br />
Dirección <strong>de</strong> Investigación y Desarrollo, Laboratorio <strong>de</strong> Materiales,<br />
División Operativa <strong>de</strong> Materiales, Instituto Peruano <strong>de</strong> Energía Nuclear<br />
Av. Canadá 1470, Lima 41, Perú<br />
Resumen<br />
Se ha aplicado ultrasonido a tejidos <strong>de</strong> algodón con una solución <strong>de</strong> sulfato <strong>de</strong> cobre para<br />
obtener nanopartículas <strong>de</strong> óxido <strong>de</strong> cobre impregnadas en el tejido. Las caracterizaciones<br />
por difracción <strong>de</strong> electrones muestran que el material formado consiste <strong>de</strong> las fases Cu64O,<br />
Cu4O y CuO, por difracción <strong>de</strong> rayos X muestra una fase cristalina menos abundante <strong>de</strong><br />
CuO. La microscopia electrónica <strong>de</strong> transmisión presenta una naturaleza micro y<br />
nanoestructurada <strong>de</strong>l óxido <strong>de</strong> cobre, variando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> nanoestructuras filiformes a<br />
nanopartículas esferoidales, también se aprecia la formación <strong>de</strong> micropartículas porosas y<br />
crecimientos monocristalinos. Estos materiales al encontrarse adheridos a las fibras <strong>de</strong><br />
algodón presentaron actividad antimicrobiana importante frente a las bacterias S. aureus en<br />
mayor grado y E. coli en menor grado, resultado que se tiene en cuenta para aplicarse en<br />
el tratamiento <strong>de</strong> heridas abiertas y otros.<br />
Referencias<br />
[1] R. Dastjerdi, and M. Montazer, , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 79 (2010) 5–18.<br />
[2] W. Curtis White. 2002. Antimicrobial performance of Medical Textiles. Form 4A9 Rev.<br />
05/2005. EGIS environments.<br />
[3] Gadi Borkow and Jeffrey Gabbay. Endowing. Journal of Experimental Nanoscience.<br />
[4] Ojas Mahapatra et al. Journal of Experimental Nanoscience. Vol-3, No. 3, September<br />
2008, 185-193<br />
[5] Nicola Cioffi et al. Chem Mater 2005, 17, 5255-5262.<br />
[6] J.R. Morones, J.L. Elechiguerra, A. Camacho, K. Holt, J.B. Kouri, and J.T. Ramirez, ,<br />
Nanotechnology 16 (2005) 2346-53.<br />
[7] J. Payne, Journal of the Society of Dyers and Colourists 113 (1997) 48–50.<br />
[8] Y.W.H. Wong, C.W.M. Yuen, M.Y.S. Leung, S.K.A. Ku, H.L.I. Lam, , Autex Research<br />
Journal 6 (1) (2006) 1–8.<br />
[9] Guogang Ren et al. International Journal of antimicrobial Agents 33(2009) 587-590<br />
[1]) Seung-Ho Jung et al.. Bull. Korean Chem. Soc. 2009, Vol 30, No 10.<br />
Palabras claves: Nanotecnología, impregnación, sonoquimica, óxido <strong>de</strong> cobre, actividad<br />
antimicrobiana