Actividad biológica de nanopartículas TiO2 obtenidas por rutas verdes.

Actividad biológica de nanopartículas TiO2 obtenidas por rutas verdes.

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.29057/aactm.v13i13.18079

Palabras clave:

Nanopartículas, síntesis, extracto, antimicrobiano, TiO2

Resumen

El TiO₂ se ha estudiado como un material fotocatalítico debido a su buena estabilidad y capacidad para degradar contaminantes orgánicos. Este tipo de material se utiliza en el control de la contaminación ambiental y en recubrimientos antimicrobianos y fotocatalíticos, entre otras aplicaciones. Dada la importancia actual de este material, en el presente trabajo se realizó la síntesis de nanopartículas de TiO₂ (NPsTiO₂) utilizando extracto de Ricinus communis. Para la obtención de las NPsTiO₂, el extracto vegetal y TiCl₄ se mezclaron en presencia de hidróxido de amonio NH₄OH y se mantuvieron en agitación constante durante 2 h a 80 °C; posteriormente, las nanopartículas fueron secadas y calcinadas a 500 °C durante 4 h. Las nanopartículas obtenidas se analizaron mediante FT-IR, donde se identificaron bandas asociadas a los grupos presentes en el extracto. El análisis por DRX mostró picos de difracción característicos de la fase anatasa, ubicados a 2θ = 25°, 37°, 48°, 53°, 62°, 68° y 74°. Por DLS, las NPsTiO₂ presentaron dos poblaciones con tamaños de 87 y 317 nm. En cuanto a su actividad biológica, las NPsTiO₂ presentaron actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus, observándose un incremento de la actividad después de la irradiación con luz UV durante 30 min, mientras que bajo irradiación con luz solar no se observó actividad antimicrobiana. Asimismo, en la evaluación de citotoxicidad sobre células A549, utilizando concentraciones de 100 y 200 ppm, se observó el menor porcentaje de citotoxicidad a 200 ppm con irradiación UV y el mayor porcentaje a 100 ppm sin irradiación. Estos resultados evidencian que las NPsTiO₂ obtenidas mediante una ruta verde presentan actividad antibacteriana y un comportamiento diferencial sobre la viabilidad celular dependiendo de las condiciones de irradiación y concentración.

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Biografía del autor/a

Adali Castañeda, Universidad Autonoma de Coahuila

Doctora en polimeros

Abril Fonseca, Centro de Investigación en Química Aplicada

Doctora en Ciencia e Ingeniería de Materiales, IIM-UNAM 

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Publicado

2026-10-05

Cómo citar

Guerrero-Dimas, L. A., Castañeda-Facio, A. O., Saenz-Galindo, A., Fonseca-Garcia, A., Esparza-Gonzalez, S. C., & Tellez Rosas, M. M. (2026). Actividad biológica de nanopartículas TiO2 obtenidas por rutas verdes. : Actividad biológica de nanopartículas TiO2 obtenidas por rutas verdes . Tópicos De Investigación En Ciencias De La Tierra Y Materiales, 13(13), 104–108. https://doi.org/10.29057/aactm.v13i13.18079