Addressing the dynamical magnetic response of magnetic nanoparticles after interacting with biological entities

  1. Cabrera Carrasco, David
Dirigida por:
  1. Francisco José Terán Garcinuño Director/a

Universidad de defensa: Universidad Autónoma de Madrid

Fecha de defensa: 27 de abril de 2018

Tribunal:
  1. Fernando Plazaola Muguruza Presidente/a
  2. Daniel Jaque García Secretario/a
  3. Simo Spassov Vocal
  4. Teresa Pellegrino Vocal
  5. Miguel Manso Silván Vocal

Tipo: Tesis

Resumen

La disipación de calor debido a fenómenos de histéresis en materiales magnéticos generalmente constituye un problema difícil de abordar. En las nanopartículas magnéticas (NPM) sin embargo, su capacidad de liberar calor cuando son expuestas a campos magnéticos alternos externos (CME) es explotanda actualmente para tratar tumores sólidos en la llamada terapia de hipertermia magnética (HM). En tales terapias, la preservación de la respuesta magnética de las NPM y su disipación de calor después de interactuar con entidades biológicas (biomoléculas, células y / o tejidos) es crucial para su uso en aplicaciones biomédicas. Sin embargo, estudios recientes señalan que las interacciones de las NPM con células, tejidos o proteínas modifican fuertemente sus propiedades magnéticas intrínsecas. Entre las posibles razones subyacentes detrás de dicha variación podemos encontrar el incremento de la viscosidad del entorno de las NPM, su agregación y la adsorción de proteínas sobre su superficie. En este trabajo hemos evaluado la respuesta magnética dinámica de un amplio conjunto de NPM dispersas en medios que imitan las condiciones de distintas matrices biológicas, así como en interacción directa con células vivas y biomoléculas. En primer lugar, examinamos el impacto de las interacciones dipolares magnéticas inter e intra-agregados en la respuesta magnética de NPM, observando diferentes fenómenos relacionados con ambos tipos de interacciones dipolares magnéticas. Por otro lado, evaluamos el papel de la viscosidad del medio de dispersión en la respuesta magnética dinámica de los coloides de NPM, usando medios de dispersión de viscosidad creciente. Posteriormente, hemos investigado cómo la interacción de las NPM con células vivas y biomoléculas afecta el nanomagnetismo de las NPM. Primero, investigamos la influencia de la internalización células de las NPM en su respuesta magnética dinámica mediante magnetometría y susceptometría de corriente alterna (CA), encontrando que la agregación de NPM proporciona la mayor contribución a los cambios en su respuesta magnética. Finalmente, evaluamos los efectos de la dispersión de NPM en fluidos biológicos sobre su respuesta magnética, demostrando la capacidad de la magnetometría de CA para revelar interacciones inespecíficas y específicas entre NPM y biomoléculas. Los resultados de este trabajo de tesis permitirán el diseño de nuevas nanoestructuras cuyas pérdidas magnéticas (es decir, la eficiencia de la hipertermia magnética) no se verán influenciadas por la viscosidad y los efectos de agregación relacionados con la interacción con entornos biológicos. Además, nuestros hallazgos alientan una mayor investigación hacia funcionalizaciones de NPM más complejas que, en última instancia, permitirán la concepción de una plataforma de detección de biomarcadores efectiva basada en el uso de magnetómetro de CA.