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Dans cette publication, les résultats obtenus et discutés sur la fabrication de nano-biostructures synthétiques ont été présentés. Ils ont été conçus à partir de la bactérie Escherichia coli et de nanoparticules coeur-coquille métalliques recouvertes de silice. Des nanoparticules de petites dimensions à l'échelle nanométrique ont été synthétisées en utilisant la méthode de réduction douce de Turkevich. Ils ont été modifiés avec des longueurs variables d'espaceurs en silice (Au@SiO2). Une molécule laser fluorescente, telle que la fluorescéine (Fl), a été attachée de manière covalente aux…mehr

Produktbeschreibung
Dans cette publication, les résultats obtenus et discutés sur la fabrication de nano-biostructures synthétiques ont été présentés. Ils ont été conçus à partir de la bactérie Escherichia coli et de nanoparticules coeur-coquille métalliques recouvertes de silice. Des nanoparticules de petites dimensions à l'échelle nanométrique ont été synthétisées en utilisant la méthode de réduction douce de Turkevich. Ils ont été modifiés avec des longueurs variables d'espaceurs en silice (Au@SiO2). Une molécule laser fluorescente, telle que la fluorescéine (Fl), a été attachée de manière covalente aux nanoparticules obtenues pour la génération de la fluorescence renforcée par les métaux (MEF). Ainsi, les nano-émetteurs MEF-Au@SiO2-Fl associés à des intensités plus élevées et à des stabilités dans le temps ont été utilisés comme nano-bio-marqueurs des membranes bactériennes. À partir de ces nano-bio-assemblages, de nouvelles propriétés nano-bio-optiques et des applications dans les sciences de la vie ont été évaluées.
Autorenporträt
A. Guillermo Bracamonte promovierte in Chemiewissenschaften an der Fakultät für Chemiewissenschaften der Nationalen Universität von Córdoba (UNC), Argentinien. Außerdem absolvierte er Postdoc-Aufenthalte in Argentinien, Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Derzeit ist er Assistenzprofessor an der UNC.