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  • A SMART descobre uma forma inovadora de olhar para a superfície das nanopartículas, acelerando a nanoengenharia de materiais
    p Ilustração esquemática da adsorção da sonda influenciada por uma interação atrativa dentro da corona. Crédito:SMART

    p Pesquisadores da SMART, Empresa de pesquisa do MIT em Cingapura, fizeram uma descoberta inovadora que permite aos cientistas "olhar" para a densidade superficial das nanopartículas dispersas. Esta técnica revolucionária permite aos pesquisadores caracterizar 'ou compreender as propriedades das nanopartículas sem perturbar as nanopartículas, e também a um custo muito mais baixo e muito mais rápido. p O novo processo é explicado em um artigo intitulado "Medindo a Área de Superfície Acessível dentro da Nanopartícula Corona usando Adsorção de Sonda Molecular, "publicado este mês na revista Nano Letras . Foi liderado por Michael Strano, co-investigador principal do DiSTAP e do professor Carbon P. Dubbs do MIT, e Minkyung Park, Estudante de Pós-Graduação no MIT. DiSTAP, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa de Precisão Agrícola (IRG) faz parte da Aliança para Pesquisa e Tecnologia de Cingapura-MIT (SMART), Empresa de pesquisa do MIT em Cingapura. DiSTAP IRG desenvolve novas tecnologias para habilitar Cingapura, uma cidade-estado que depende de alimentos e produtos importados, para melhorar sua produção agrícola para reduzir as dependências externas.

    p O método MPA é baseado na adsorção não invasiva de sonda fluorescente na superfície de nanopartículas coloidais em fase aquosa. Os pesquisadores são capazes de calcular a cobertura de superfície dos dispersantes na superfície das nanopartículas - que são usados ​​para torná-las estáveis ​​em temperatura ambiente - pela interação física entre a sonda e a superfície das nanopartículas.

    p “Agora podemos caracterizar a superfície da nanopartícula por meio de sua adsorção da sonda fluorescente. Isso nos permite entender a superfície da nanopartícula sem danificá-la, qual é, Infelizmente, o caso com processos químicos amplamente utilizados hoje, "disse Park." Este novo método também usa máquinas que estão prontamente disponíveis em laboratórios hoje, abrindo um novo método fácil para a comunidade científica desenvolver nanopartículas que podem ajudar a revolucionar diferentes setores e disciplinas. "

    p O método MPA também é capaz de caracterizar uma nanopartícula em minutos, em comparação com várias horas que os melhores métodos químicos exigem hoje. Porque ele usa apenas luz fluorescente, também é substancialmente mais barato.

    p DiSTAP começou a usar este método para sensores de nanopartículas em plantas e nanocarriers para entrega de carga molecular em plantas.

    p "Já estamos usando o novo método MPA dentro do DiSTAP para nos ajudar na criação de sensores e nanocarreadores para plantas, "disse Strano." Isso nos permitiu descobrir e otimizar sensores mais sensíveis, e entender a química da superfície, o que, por sua vez, permite maior precisão no monitoramento de plantas. Com dados de alta qualidade e visão da bioquímica vegetal, podemos, em última análise, fornecer níveis ideais de nutrientes ou hormônios benéficos para plantas mais saudáveis ​​e maiores rendimentos. "


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