Estabilidad de dispersiones de nanopartículas de hidroxiapatita en solución acuosa mediante tratamiento ultrasónico
DOI:
https://doi.org/10.29057/icbi.v12iEspecial5.13686Palabras clave:
nanopartículas de hidroxiapatita, estabilidad coloidal, aplicaciones biomédicas, espectroscopia UV-VisResumen
La hidroxiapatita (HA) es un material biocerámico con propiedades destacadas de bioactividad y biocompatibilidad, lo que lo convierte en un candidato ideal para aplicaciones ortopédicas, como implantes y regeneración ósea. En este estudio, se investigaron las dispersiones de nanopartículas de HA en concentraciones de 5, 10, y 15 mg/mL en agua. Los análisis mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) confirmaron que no hubo cambios significativos en la estructura química de las nanopartículas antes y después de la dispersión. Las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido (MEB) mostraron que las partículas mantuvieron su morfología y distribución homogénea tras el proceso de dispersión. Adicionalmente, el análisis por espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis) demostró que la concentración de 5 mg/mL presentó la mayor estabilidad coloidal, con una mínima tendencia a la formación de agregados. Estos resultados subrayan la importancia de seleccionar adecuadamente la concentración para optimizar la estabilidad y funcionalidad de las dispersiones de HA.
Descargas
Información de Publicación
Perfiles de revisores N/D
Declaraciones del autor
Indexado en
- Sociedad académica
- N/D
Citas
Abidi, S. S. A., & Murtaza, Q. (2014). Synthesis and characterization of nano-hydroxyapatite powder using wet chemical precipitation reaction. Journal of Materials Science & Technology, 30(4), 307-310. doi.org/10.1016/j.jmst.2013.10.011
Arcos, D., & Vallet-Regí, M. (2020). Substituted hydroxyapatite coatings of bone implants. Journal of Materials Chemistry B, 8(9), 1781-1800. doi.org/10.1039/C9TB02710F
Ardani, I. G. A. W., Nugraha, A. P., Suryani, M. N., Pamungkas, R. H., Vitamamy, D. G., Susanto, R. A., ... & Putera, A. (2022). Molecular docking of polyether ether ketone and nano-hydroxyapatite as biomaterial candidates for orthodontic mini-implant fabrication. J Pharm Pharmacogn Res, 10(4), 676-86. doi.org/10.56499/jppres22.1371_10.4.676
Balasooriya, I. L., Chen, J., Korale Gedara, S. M., Han, Y., & Wickramaratne, M. N. (2022). Applications of nano hydroxyapatite as adsorbents: A review. Nanomaterials, 12(14), 2324. doi.org/10.3390/nano12142324
Chávez-Güitron, L. E., Garrido-Hernández, A., del Carmen Salinas-Pérez, F., & García-Domínguez, G. (2022). Evaluación in vitro de hemocompatibilidad en HA sintetizada hidrotermalmente. Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, 10(Especial7), 139-144. doi.org/10.29057/icbi.v10iEspecial7.9964
Dai, J., Fu, Y., Chen, D., & Sun, Z. (2021). A novel and injectable strontium-containing hydroxyapatite bone cement for bone substitution: A systematic evaluation. Materials Science and Engineering: C, 124, 112052. doi.org/10.1016/j.msec.2021.112052
García Domínguez, G., Diaz De La Torre, S., Chávez Güitrón, L., Vergara Hernández, E., Reyes Miranda, J., Quezada Cruz, M., & Garrido Hernández, A. (2021). Effect of the Structural and Morphological Properties of Surfactant-Assisted Hydroxyapatite on Dermal Irritation and Antibacterial Activity. Materials, 14(21), 6522 doi.org/10.3390/ma14216522
Garrido-Hernández, A., García-Domínguez, G., Reyes-Miranda, J., Camacho-González, M. A., Chávez-Güitrón, L., & Castillo-Minjárez, J. M. (2022). Evaluación de la citotoxicidad de fosfatos de calcio sintetizados a diferentes relaciones molares de ca/p por la vía hidrotermal. Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, 10(Especial7), 183-188. doi.org/10.29057/icbi.v10iEspecial7.9957
Han, Y., Wang, X., & Li, S. (2009). A simple route to prepare stable hydroxyapatite nanoparticles suspension. Journal of Nanoparticle Research, 11, 1235-1240. doi.org/10.1007/s11051-008-9507-8
Janković, A., Eraković, S., Mitrić, M., Matić, I.Z., Juranic, Z.D., Tsui, G.C.P., Tang, C.Y., Mišković-Stanković, V., & Rhee, K.Y. (2015). Bioactive hydroxyapatite/graphene composite coating and its corrosion stability in simulated body fluid. Journal of Alloys and Compounds, 624, 148-157. doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.11.078
Kavasi, R. M., Coelho, C. C., Platania, V., Quadros, P. A., & Chatzinikolaidou, M. (2021). In vitro biocompatibility assessment of nano-hydroxyapatite. Nanomaterials, 11(5), 1152. doi.org/10.3390/nano11051152
Kim, et al. (2020). Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles and their effects on remineralization of demineralized enamel in the presence of Er,Cr laser irradiation. BMC Oral Health, 20(1), 104. doi.org/10.1186/s12903-023-03549-z
Liu, Y., Zhang, Y.Y., Li, S., et al. (2018). Development of novel biocomposite scaffold of chitosan-gelatin/nano hydroxyapatite for potential bone tissue engineering applications. Nanoscale Research Letters, 11(11), 487-493. doi.org/10.1186/s11671-016-1669-1
Martínez-Valencia, A.B., Esparza-Ponce, H.E., Carbajal-De la Torre, G., & Ortiz-Landeros, J. (2008). Caracterización estructural y morfológica de hidroxiapatita nanoestructurada: estudio comparativo de diferentes métodos de síntesis. Superficies y vacío, 21(4), 18-21. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-35212008000400004&lng=es&tlng=es.
Mondal, S., Bardhan, R., Mondal, B., Dey, A., Mukhopadhyay, S.S., Roy, S., Guha, R., & Roy, K. (2012). Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity assessment of hydroxyapatite from different bioresources for tissue engineering application. Bulletin of Materials Science, 35(5), 683-691. doi.org/10.1007/s12034-012-0346-y
Munarin, F., Petrini, P., Gentilini, R., Pillai, R. S., Dirè, S., Tanzi, M. C., & Sglavo, V. M. (2015). Micro-and nano-hydroxyapatite as active reinforcement for soft biocomposites. International journal of biological macromolecules, 72, 199-209. doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2014.07.050
Safi, S., Karimzadeh, F., & Labbaf, S. (2018). Mesoporous and hollow hydroxyapatite nanostructured particles as a drug delivery vehicle for the local release of ibuprofen. Materials Science and Engineering: C, 92, 712-719. doi.org/10.1016/j.msec.2018.07.004
Sadat-Shojai, M., Khorasani, M.-T., Dinpanah-Khoshdargi, E., & Jamshidi, A. (2013). Synthesis methods for nanosized hydroxyapatite with diverse structures. Acta Biomaterialia, 9(8), 7591-7621. doi.org/10.1016/j.actbio.2013.04.012
Syazwan, M. M., Ahmad-Fauzi, M. N., & Marliana, B. Y. (2018, August). Co-Sr doped carbonated hydroxyapatite: A biomaterial with enhanced mechanical and bioactivity properties. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1082, No. 1, p. 012076). IOP Publishing. doi.org/10.1088/1742-6596/1082/1/012076