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Síntesis de nanopartículas de plata y su aplicación como agente de control de Pseudomonas aeruginosa

Ramírez Faella NA 1 - Raiger Iutsman LJ - Sacco NJ 1,2

1 Laboratorio de Microbiología Ambiental y Nanotecnología. Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
2 Instituto De Química Biológica De La Facultad De Ciencias Exactas Y Naturales. UBA. CONICET.

Las nanopartículas son estructuras de 1 a 100 nm con propiedades físicas, químicas y biológicas distintas a las de sus materiales a gran escala. Las nanopartículas de plata (AgNPs) han recibido gran atención por sus aplicaciones en recubrimientos médicos, textiles antimicrobianos, envases alimentarios y terapias frente a infecciones resistentes a antibióticos. Su síntesis puede realizarse mediante métodos físicos, químicos o biológicos; entre ellos, la síntesis química destaca por su rapidez, homogeneidad y escalabilidad.
En este trabajo se compararon dos síntesis químicas: S1, donde una solución de NaBH₄ 2 mM se agregó sobre AgNO₃ 1 mM, y S2, en la que AgNO₃ 1 mM se incorporó a NaBH₄ 2 mM. El análisis por espectroscopía UV-Vis confirmó la formación de nanopartículas en ambas suspensiones. La microscopía electrónica de barrido reveló que S1 generó partículas alargadas de aproximadamente 21 ± 2 nm, mientras que S2 produjo partículas circulares homogéneas de 45 ± 3 nm.
Las suspensiones se purificaron mediante ultracentrifugación a 100000 × g durante una hora y se resuspendieron en agua bidestilada. Su concentración final se determinó por espectrometría de absorción atómica. Posteriormente, se evaluó la concentración inhibitoria mínima (CIM) frente a cultivos de Pseudomonas aeruginosa PAO1, obteniéndose valores de 0,625 mg/ml para S1 y 2,5 mg/ml para S2. También se analizó la capacidad de inhibir la formación de biopelículas mediante el ensayo de violeta de cristal, observándose una reducción del 10% con S1 y del 45% con S2.
En conjunto, los resultados indican que el método S2 generó partículas con mejor rendimiento en la inhibición de biopelículas, lo que lo posiciona como una estrategia prometedora para futuras investigaciones.


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