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Les nanoparticules magnétiques suscitent un intérêt croissant en raison de leurs applications potentielles dans de nombreux domaines industriels, leur utilisation s'étendant même à des applications biomédicales telles que les systèmes d'administration de médicaments, les implants, les biocapteurs, les laboratoires sur puce, l'amélioration de l'image, la thérapie hyperthermique, etc. Pour de meilleures applications expérimentales, les nanoparticules magnétiques sont encapsulées. Le matériau de revêtement utilisé dans cette étude est le pullulane. Le pullulane est un expanseur plasmatique non…mehr

Produktbeschreibung
Les nanoparticules magnétiques suscitent un intérêt croissant en raison de leurs applications potentielles dans de nombreux domaines industriels, leur utilisation s'étendant même à des applications biomédicales telles que les systèmes d'administration de médicaments, les implants, les biocapteurs, les laboratoires sur puce, l'amélioration de l'image, la thérapie hyperthermique, etc. Pour de meilleures applications expérimentales, les nanoparticules magnétiques sont encapsulées. Le matériau de revêtement utilisé dans cette étude est le pullulane. Le pullulane est un expanseur plasmatique non toxique et non immunogène qui est enrobé de nanoparticules magnétiques. L'acétylation du pullulane est réalisée selon la méthode de Motozato, et un gel magnétique a été préparé parallèlement. Les nanoparticules magnétiques enrobées d'acétate de pullulane sont le résultat de la combinaison d'acétate de pullulane et de nanoparticules magnétiques par la méthode de diffusion par solvant. L'échantillon a été caractérisé à l'aide de la diffraction des rayons X (XRD), de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), de la microscopie électronique à balayage (SEM), de la magnétométrie à échantillon vibrant (VSM) et de la diffusion dynamique de la lumière (DLS). Les études de biocompatibilité montrent le pourcentage de viabilité cellulaire avec différentes concentrations d'échantillons. Le matériau a été contrôlé pour vérifier l'augmentation de la température en faisant varier le cha
Autorenporträt
Prof. Saranya D, Abschluss als BE in Biotechnologie am Sapthagiri College of Engineering, das der VTU angegliedert ist, und Mtech am Vellore Institute of Technology, Tamilnadu. Meine Interessengebiete sind Umweltbiotechnologie und Nanomaterialien.