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Propriedades Eletroquímicas de Nanocápsulas de Carbono Funcionalizadas com Nanopartículas de Prata e Aminoácido

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Academic year: 2023

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Sociedade Brasileira de Química (SBQ)

Propriedades Eletroquímicas de Nanocápsulas de Carbono Funcionalizadas com Nanopartículas de Prata e Aminoácido

Evely V. de Almeida1 (IC)*, Rodrigo M. Iost (PG), Marccus V. A. Martins1 (PG), Jong-Sung2 (PQ), Frank N. Crespilho1 (PQ).

evelyvidal@hotmail.com

1 Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC, Santo André, SP

2 BK21 Research Team, Korea University

Palavras Chave: Nanocápsulas de carbono, aminoácido, nanopartículas de prata

Introdução

Obter nanoestruturas na presença de moléculas biológicas1 é atraente para o desenvolvimento de novos biossensores, assim como na aplicação em células a combustível biológicas2. Desta forma, este trabalho tem como objetivo sintetizar nanopartículas de para (AgNP) funcionalizadas com o aminoácido metionina (Met-AgNP). O interesse final é imobilizar as Met-AgNP na presença de nanocápsulas de carbono (NCC) para posterior aplicação em biodispositivos.

Resultados e Discussão

A Figura 1 mostra os espectros eletrônicos (UV-VIS) para a solução de Ag+ e de Met-AgNP. Após a redução da Ag+ (300 nm) para Agº, tem-se a presença de uma nova banda em torno de 400nm, referente a absorção plasmônica2 das nanopartículas.

300 400 500 600 700 800

0,0 0,5 1,0 1,5

Absorbância/ u.a.

Comprimento de onda/ nm AgNO

3 1 mol L-1 NpAg-MET

Figura 1. Espectros de absorção de íons de prata (linha em azul) e de NpAg (linha vermelha).

Após a síntese das Met-AgNP, imobilizou-se as nanopartículas por adsorção em NCC. As amostras de NCC foram cedidas pelo Grupo do professor Jong-Sung (BK21 Research Team, Korea University) e consistem em NCC com diâmetro médio de 306 nm, como mostra a Figura 2a. Com o híbrido NCC@Met-AgNP imobilizado na superfície do eletrodo de ITO, obteve-se o voltamograma cíclico, com intuito de observar se a o sistema Met- AgNP estava presente nas nanocápsulas (Fig. 2b).

a)

b)

Figura 2a. Imagens de microscopia de varredura e transmissão (inset) das NCC. b) VC do sistema Voltametria Cíclica dos eletrodos de configuração ITO- (NCC@Met) e ITO-(NCC@Met-AgNP). Eletrólito: H2SO4

0,1 mol L-1.Velocidade de varredura: 10 mV S-1.

Conclusões

Como evidenciado na Figura 2b, observa-se a presença do processo de oxidação2 em 0,4 V, atribuído as AgNP, confirmando que o processo de imobilização foi bem sucedido

Agradecimentos

CNPq; INEO/MCT; Rede BioNanoMed (Capes);

Fapesp (Projeto: 2009/15558-1).

____________________

1 Crespilho, F. N., Lima, F. C., Silva, A.B., Oliveira, O. N. Chemical Physics Letters 469 (2009) 186–190.

2 Crespilho, F. N., Iost, R.M., Tavain, S. A., Oliveira, O. N., Zocolotto, V. Biosensors and Bioelectronics 24 (2009) 3073–3077.

100 nm 226 nm

40 nm nm

100 nm 226 nm

40 nm nm

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

I / (µA)

E / (Hg/Hg2Cl2)

NCC@Met NCC@Met-AgNP

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

Referências

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jrg@iq.ufrgs.br 1 Departamento de Química Inorgânica, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 2 Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais, Centro