Estratégias multivariadas aplicadas à síntese e bioconjugação de quantum dots
| Ano de defesa: | 2020 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
UFPE Brasil Programa de Pos Graduacao em Quimica |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39054 |
Resumo: | Quantum dots (QDs) são nanomateriais que têm sido progressivamente estudados e extensivamente aplicados devido às suas propriedades ópticas e eletrônicas excepcionais decorrentes do regime de confinamento quântico. Nesse contexto, o presente trabalho propõe a aplicação de ferramentas da quimiometria para otimizar propriedades ópticas de QDs e estudar o seu processo de conjugação com biomoléculas. A otimização multivariada de um procedimento one-pot para síntese de QDs de seleneto de cádmio (CdSe) estabilizados com ácido mercaptossuccínico (MSA) em meio aquoso foi conduzida com a finalidade de aprimorar suas propriedades fotoluminescentes. Após o delineamento de planejamentos experimentais e obtenção de superfícies de resposta por equações estatisticamente validadas, as seguintes condições sintéticas otimizadas foram obtidas: razões molares de MSA:Cd de 6:1 e Cd:Se de 8:1, pH 5,0, temperatura de 30 °C e agitação por 60 min. Os QDs de CdSe obtidos sob essas condições apresentaram primeiro máximo de absorção e máxima emissão em 411 e 504 nm, respectivamente, com um diâmetro médio de 3,2 nm, estrutura cristalina cúbica da blenda de zinco e rendimento quântico relativo de até 29,7%. Técnicas de planejamento experimental também foram empregadas na otimização da fluorescência de QDs de seleneto de prata (Ag2Se) estabilizados com MSA em meio aquoso. As condições otimizadas obtidas para a síntese dos QDs de Ag2Se foram razões molares de MSA:Ag de 6:1 e Ag:Se de 8:1, pH 5,0, temperatura de 60 °C e agitação por 20 min. Os nanocristais obtidos sob tais condições apresentaram primeiro máximo de absorção em 583 nm e emissão no início da região do infravermelho próximo, em 789 nm, com estrutura cristalina ortorrômbica e diâmetro médio de 5,7 nm. Na última etapa deste trabalho, a fusão e fatoração de dados de ordem superior de fluorescência foram empregadas para extrair características subjacentes do processo de conjugação de proteínas a QDs. A interpolação foi o melhor pré-processamento para minimizar os efeitos dos espalhamentos Rayleigh e Raman. Os conjuntos de dados das regiões espectrais de fluorescência das proteínas e dos QDs foram decompostos por Análise de Fatores Paralelos (PARAFAC) em 3 e 2 componentes, respectivamente. Posteriormente, os dois conjuntos de dados foram fatorados conjuntamente pelo método de Fatoração Avançada de Matriz e Tensor Acoplados (ACMTF), o que possibilitou aprimorar os perfis obtidos nos modos compartilhados. Com os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir que as ferramentas de otimização multivariada e análise de ordem superior têm grande potencial no aprimoramento de propriedades ópticas desses nanossistemas e na extração de informações implícitas acerca de processos químicos associados à conjugação de QDs a moléculas de interesse biológico. |
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Estratégias multivariadas aplicadas à síntese e bioconjugação de quantum dotsQuímica analíticaQuantum dotsFotoluminescênciaBioconjugaçãoQuantum dots (QDs) são nanomateriais que têm sido progressivamente estudados e extensivamente aplicados devido às suas propriedades ópticas e eletrônicas excepcionais decorrentes do regime de confinamento quântico. Nesse contexto, o presente trabalho propõe a aplicação de ferramentas da quimiometria para otimizar propriedades ópticas de QDs e estudar o seu processo de conjugação com biomoléculas. A otimização multivariada de um procedimento one-pot para síntese de QDs de seleneto de cádmio (CdSe) estabilizados com ácido mercaptossuccínico (MSA) em meio aquoso foi conduzida com a finalidade de aprimorar suas propriedades fotoluminescentes. Após o delineamento de planejamentos experimentais e obtenção de superfícies de resposta por equações estatisticamente validadas, as seguintes condições sintéticas otimizadas foram obtidas: razões molares de MSA:Cd de 6:1 e Cd:Se de 8:1, pH 5,0, temperatura de 30 °C e agitação por 60 min. Os QDs de CdSe obtidos sob essas condições apresentaram primeiro máximo de absorção e máxima emissão em 411 e 504 nm, respectivamente, com um diâmetro médio de 3,2 nm, estrutura cristalina cúbica da blenda de zinco e rendimento quântico relativo de até 29,7%. Técnicas de planejamento experimental também foram empregadas na otimização da fluorescência de QDs de seleneto de prata (Ag2Se) estabilizados com MSA em meio aquoso. As condições otimizadas obtidas para a síntese dos QDs de Ag2Se foram razões molares de MSA:Ag de 6:1 e Ag:Se de 8:1, pH 5,0, temperatura de 60 °C e agitação por 20 min. Os nanocristais obtidos sob tais condições apresentaram primeiro máximo de absorção em 583 nm e emissão no início da região do infravermelho próximo, em 789 nm, com estrutura cristalina ortorrômbica e diâmetro médio de 5,7 nm. Na última etapa deste trabalho, a fusão e fatoração de dados de ordem superior de fluorescência foram empregadas para extrair características subjacentes do processo de conjugação de proteínas a QDs. A interpolação foi o melhor pré-processamento para minimizar os efeitos dos espalhamentos Rayleigh e Raman. Os conjuntos de dados das regiões espectrais de fluorescência das proteínas e dos QDs foram decompostos por Análise de Fatores Paralelos (PARAFAC) em 3 e 2 componentes, respectivamente. Posteriormente, os dois conjuntos de dados foram fatorados conjuntamente pelo método de Fatoração Avançada de Matriz e Tensor Acoplados (ACMTF), o que possibilitou aprimorar os perfis obtidos nos modos compartilhados. Com os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir que as ferramentas de otimização multivariada e análise de ordem superior têm grande potencial no aprimoramento de propriedades ópticas desses nanossistemas e na extração de informações implícitas acerca de processos químicos associados à conjugação de QDs a moléculas de interesse biológico.CNPqCAPESQuantum dots (QDs) are nanomaterials that have been progressively studied and extensively applied due to their outstanding optical and electronic properties arising from the quantum confinement regime. In this context, the present work proposes the application of chemometrics tools to optimize optical properties of QDs and to study their process of conjugation with biomolecules. The multivariate optimization of a one-pot procedure for aqueous synthesis of cadmium selenide (CdSe) quantum dots (QDs) stabilized with mercaptosuccinic acid (MSA) was carried out aiming to improve their photoluminescence properties. With experimental designs and response surfaces obtained by statistically validated equations, the following optimal synthetic conditions were found: MSA/Cd molar ratio of 6:1, Cd/Se molar ratio of 8:1, pH 5.0, temperature of 30 °C and stirring for 60 min. The CdSe QDs obtained under these conditions presented absorption and emission at 411 and 504 nm, respectively, with an average diameter of 3.2 nm, cubic zinc blende structure and relative quantum yield of up to 29.7%. Experimental design techniques were also applied to optimize the fluorescence of silver selenide (Ag2Se) QDs stabilized with MSA in aqueous medium. The optimal conditions obtained for the synthesis of Ag2Se QDs were MSA/Ag molar ratio of 6:1, Ag/Se molar ratio of 8:1, pH 5.0, temperature of 60 °C and stirring for 20 min. The nanocrystals obtained under these conditions presented absorption at 583 nm and emission within the near infrared region, at 789 nm, with orthorhombic crystal structure and average diameter of 5.7 nm. In the last phase of this work, the coupling and factorization of multi-way fluorescence data were used to extract underlying characteristics of the QD-protein conjugation process. Interpolation was the best preprocessing method for handling Rayleigh and Raman scatterings. The datasets of fluorescence spectral regions of proteins and QDs were decomposed by Parallel Factor Analysis (PARAFAC) in 3 and 2 components, respectively. Subsequently, the two datasets were jointly factorized by Advanced Coupled Matrix and Tensor Factorization (ACMTF), which allowed improving the profiles obtained in shared modes. From the results obtained in the present work, we conclude that the tools of multivariate optimization and multi-way analysis have great potential in improving optical properties of these nanosystems and extracting implicit information about chemical processes associated with the conjugation of QDs to molecules of biological interest.Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em QuimicaPEREIRA, Claudete FernandesPEREIRA, Giovannia Araujo de LimaBRO, Rasmushttp://lattes.cnpq.br/8247050263846261http://lattes.cnpq.br/1324132789176127http://lattes.cnpq.br/4846913032594688VIEGAS, Isabelle Moraes Amorim2021-01-12T20:01:01Z2021-01-12T20:01:01Z2020-04-24info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfVIEGAS, Isabelle Moraes Amorim. Estratégias multivariadas aplicadas à síntese e bioconjugação de quantum dots. 2020. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39054porAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPE2021-01-13T05:12:43Zoai:repositorio.ufpe.br:123456789/39054Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufpe.br/oai/requestattena@ufpe.bropendoar:22212021-01-13T05:12:43Repositório Institucional da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)false |
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