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Title: A review on the biosynthesis and applications of Selenium- and Tellurium-based Chalcogenide Nanoparticles
Authors: Terencio, Thibault
Villota Revelo, Katherine Estefania
Keywords: Calcógenos
Nanopartículas
Aplicaciones biomédicas
Chalcogenides
Nanoparticles
Biomedical applications
Issue Date: Sep-2024
Publisher: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay
Abstract: Debido a las peculiares propiedades presentes en la nanoescala, las nanopartículas han sido cada vez más estudiadas en el contexto biomédico. Estas aplicaciones abarcan la terapia fotodinámica, la administración de fármacos, la bioimagen o la actividad antimicrobiana. La ruta de síntesis más común para estas atractivas partículas sigue siendo la química, pero en general existe una toxicidad intrínseca asociada a esta ruta. Para evitar este problema, la biosíntesis se ha demostrado como una forma más prometedora para las bioaplicaciones a pesar de sufrir menos control sobre las partículas obtenidas. Si bien el enfoque en las nanopartículas se ha incrementado gradualmente con el tiempo, generalmente se encuentran los mismos elementos, por ejemplo, oro, plata, platino, cobre, hierro o sus óxidos. Por esta razón, en este trabajo se centrará en las nanopartículas constituidas por. elementos calcógenos que se consideran metaloides: Selenio y Telurio. A través de la revisión de la literatura científica, este trabajo resume qué especies biogénicas se encuentran como potenciales generadores de nanopartículas de Se y Te, entre ellas Hongos, levaduras, bacterias o algas. Dado que el selenio y el telurio son elementos muy raros en la Tierra y clasificados como elementos críticos para la energía, se sabe que ambos son buenos candidatos para usos fotovoltaicos. Por otro lado, se resume información práctica sobre la caracterización de estas nanopartículas y cómo su morfología puede ser controlada mediante la biosíntesis.
Description: Owing to the peculiar properties present at the nanoscale, nanoparticles have been more and more studied in the biomedical context. These applications encompass Photodynamic Therapy, Drug delivery, bio-imaging or antimicrobial activity. The most common synthesis route for these attractive particles remains the chemical one but there is in general an intrinsic toxicity associated to this path. To avoid this problem, the biosynthesis has been demonstrated as a more promising way for bio-applications despite suffering from less control over the obtained particles. While the focus on nanoparticles has gradually increased over time, the same elements are usually encountered, e.g., gold, silver, platinum, copper, iron or their oxides. The metals always provide useful properties, but the elements at the frontier with the nonmetals are profoundly less known. For this reason, this work will focus on nanoparticles constituted of chalcogenides elements which are considered as metalloids: Selenium and Tellurium. Through a review of the scientific literature, this work summarizes which biogenic species are found as potential generators of Se and Te nanoparticles, including fungi, yeasts, bacteria or algae. While various organisms can build these nanoparticles, only few different compound types are found. Since Selenium and Tellurium are very rare elements on Earth and classified as energy critical elements, known to be both good candidates for photovoltaic uses. One of the main objectives of this work is to balance their potential for biomedical applications, and particularly for bio-imaging, in front of their scarcity. On the other hand, practical information is summarized about the characterization of these nanoparticles and how their morphology can be controlled by biosynthesis is summarized.
URI: http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/835
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