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Revista Biomédica

Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, Universidad Autónoma de Yucatán
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2025, Número 3

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Rev Biomed 2025; 36 (3)


Síntesis ecológica a baja temperatura de nanopartículas de TiO2 negro y su evaluación preliminar de citotoxicidad en células HEK- 293T

Ramírez-Herrera AD, Bretado-Aragón LA, Barbosa-Sabanero G, Alvarado-Caudillo Y, Salinas-Delgado YÁ, Ceja-Torres LF
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 35
Paginas: 76-86
Archivo PDF: 353.85 Kb.


PALABRAS CLAVE

Síntesis a baja temperatura, TiO2 negro, Citotoxicidad, Células HEK-293T, Síntesis ecológica.

RESUMEN

Introducción. El TiO2 se utiliza en diversas aplicaciones y dispositivos médicos. Sus propiedades específicas, incluida su banda prohibida, desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones médicas. El TiO2 se utiliza ampliamente en aplicaciones biomédicas por su capacidad para reflejar y dispersar la radiación UV, así como por sus propiedades antimicrobianas.
Objetivo. Este estudio tuvo como objetivo informar sobre un método ecológico, de baja temperatura y rápido para sintetizar BTiO2NPs y evaluar su citotoxicidad en células renales embrionarias humanas.
Métodos. Para la síntesis se utilizó un medio acuoso, ácido ascórbico y TiCl3. Las nanopartículas se caracterizaron mediante difracción de rayos X, microscopio electrónico de barrido, espectroscopia de energía dispersiva, espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y espectrometría UV-Vis. La citotoxicidad de las nanopartículas de BTiO2NPs se analizó con los ensayos de exclusión de azul tripano y XTT.
Resultados. El tamaño de cristalita obtenido para la fase anatasa fue inferior a 10 nm, con morfología esférica y superficies deficientes en oxígeno. También se pudo formar una fase amorfa de TiO2 con exceso de TiCl3. La misma síntesis sin ácido ascórbico dio como resultado una fase de rutilo con tamaño nanométrico. Se obtuvo más del 80% de viabilidad en células HEK-293T en todos los tratamientos; hubo un efecto mínimo dependiente del tiempo y la concentración en la viabilidad y proliferación celular, lo que indica baja citotoxicidad.
Conclusión. Se obtuvieron nanopartículas de TiO2 modificadas superficialmente con tamaños inferiores a 100 nm. Se demostró una citotoxicidad baja en HEK-293T, pero un aumento del metabolismo mitocondrial. Este nanomaterial se presenta prometedor para aplicaciones biomédicas, a la espera de estudios adicionales.


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