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Volumen II - SAM

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Por último, se realizaron autoensamblados paso-a-paso de las MP obtenidas por síntesis en emulsión inversa<br />

del co-polímero poli(NIPAM-co-2%AMPS), que poseen carga neta negativa, con un polielectrolito catiónico<br />

(cloruro de poli(diallil,dimetilamonio), PDAMAC), sobre un electrodo transparente (oxido de estaño dopado<br />

con indio, ITO). Las MP fueron previamente teñidas con azul de metileno para poder seguir el<br />

autoensamblado por espectroscopia UV y microscopia óptica.<br />

En la Figura 6 se pueden observar las imágenes obtenidas por microscopía óptica de los sucesivos pasos de<br />

autoensamblado (PDAMAC/MP). En las microscopías se puede observar como a medida que aumenta el<br />

número de bicapas autoensambladas se produce un mayor recubrimiento de la superficie del ITO. También<br />

es importante destacar que en este tipo de sistemas en donde se usan micropartículas, el autoensamblado se<br />

realiza en forma bidimensional, y no de manera tridimensional como suele ocurrir cuando se utilizan<br />

polímeros conductores o nanotubos de carbono.[7]<br />

4. CONCLUSIONES<br />

Se observo que la presencia de grupos hidrofilicos (AMPS) aumenta la temperatura de transición hidrofilicohidrofobico<br />

que origina cambios de volumen en el gel con la temperatura.<br />

Es posible intercambiar drogas modelo (Ru(bipiridilo)3 +2 , propanolol), entre el gel y la solución, por<br />

transiciones de fase en hidrogeles de PNIPAM. La incorporación de grupos cargados (AMPS) cambia el<br />

comportamiento del hidrogel que absorbe Ru(bipiridilo)3 +2 a temperaturas superiores a la transición. En el<br />

caso del propanolol, se observa solo un incremento de absorción de la droga en el homopolímero y el<br />

copolimero. Estos comportamientos permite usar los geles para absorber moléculas reversiblemente desde la<br />

solución para fines de preconcentración o purificación.<br />

Se lograron sintetizar micro/nanopartículas de hidrogeles termosensibles por distintos metodos: i)<br />

molienda/cribado; ii) polimerización por precipitación y iii) por polimerización en microemulsión. Las<br />

microparticulas con carga neta pueden ensamblarse en un proceso paso a paso obteniéndose capas<br />

autoensamblados bidimensionalmente.<br />

REFERENCIAS<br />

1. M.P. Mullarney, T.A.P. Seery, and R.A. Weiss. “Drug diffusion in hydrophobically modified N,Ndimethylacrylamide<br />

hydrogels”, Polymer, Vol. 47 (2006) p. 3845–3855.<br />

2. Hideaki Tokuyama, Yuya Kato. “Preparation of poly(N-isopropylacrylamide) emulsion gels and their drug<br />

release behaviors”. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 67 (2008) p 92–98.<br />

3. Yong Kiu, Kinam Park. “Enviroment-sensitive hidrogels for drug delivery”, Advanced drug delivery Reviews,<br />

Vol. 53(2001) p. 321-339.<br />

4. M.J. Serpe, C.D. Jones, and L.A. Lyon. “Layer-by-Layer Deposition of Thermoresponsive Microgel Thin Films”,<br />

Langmuir, Vol. 19 (2003) p. 8759-8764.<br />

5. G. Decher, J-D. Hong. Makromol. “Buildup of Ultrathin Multilayer Films by a Self-Assembly Process: I.<br />

Consecutive Adsorption of Anionic and Cationic Bipolar Amphiphiles”, Chem Macromol Symp, Vol. 46 (1991)<br />

p. 321-327.<br />

6. Silverstein, Bassler and Morrill, “Spectrometric Identification of Organic Compounds”; 1981, John Wiley &<br />

Sons, Inc.<br />

7. D. F. Acevedo, J. Balach, C. R. Rivarola, M. C. Miras, C. A. Barbero, “Functionalised conjugated materials as<br />

building blocks of electronic nanostructures”, Faraday Discuss., 131(2006) p. 235-262.<br />

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