Síntesis verde de nanopartículas de plata a partir de un extracto vegetal de Brunfelsia grandiflora y evaluación de su actividad antiinflamatoria in-vitro
Las nanopartículas presentan una amplia variedad de aplicaciones farmacológicas en la industria farmacéutica, sin embargo sus metodologías de obtención convencionales implican el uso de sustancias tóxicas que afectan al medio ambiente, es por ello que la síntesis verde consiste en un método alternat...
- Autores:
-
Bustos Zambrano, Laura Daniela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad El Bosque
- Repositorio:
- Repositorio U. El Bosque
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/10601
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12495/10601
- Palabra clave:
- Nanopartículas de plata
Propiedades farmacológicas
Metabolitos secundarios
Solventes naturales
Agentes reductores
Síntesis verde
Plantas medicinales
Actividad antiinflamatoria
615.19
Silver nanoparticles
Pharmacological properties
Secondary metabolites
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Reducing agents
Green synthesis
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Anti-inflammatory activity
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Las nanopartículas presentan una amplia variedad de aplicaciones farmacológicas en la industria farmacéutica, sin embargo sus metodologías de obtención convencionales implican el uso de sustancias tóxicas que afectan al medio ambiente, es por ello que la síntesis verde consiste en un método alternativo eco amigable ante las metodologías convencionales con una serie de ventajas como: disminución de disolventes tóxicos y agentes surfactantes. En este trabajo se utilizaron extractos hidroalcohólicos de las flores de Brunfelsia grandiflora para la síntesis de las nanopartículas de plata (AgNPs) con el fin de evaluar y comprobar la actividad antiinflamatorio proveniente de los metabolitos secundarios de la planta. Para ello se realizó una síntesis verde de AgNPs mediante una solución de nitrato de plata (AgNO3) 1mM, empleando como agente de reducción el extracto hidroalcohólico de las flores de Brunfelsia grandiflora debido al alto contenido de fitocompuestos, que facilitan la creación de AgNPs evitando el uso de agentes estabilizantes y disolventes orgánicos. Las AgNPs se caracterizaron mediante espectroscopia UV-Vis revelando la presencia de Ag a una longitud de onda de 420 nm y a una longitud de onda de 280 nm a 340 el extracto hidroalcohólico vegetal de las flores de B. grandiflora. Mediante la dispersión dinámica de luz (DLS) se determinó el diámetro hidrodinámico de las AgNPs sintetizadas, obteniendo un promedio de diámetro de 108 nm y un tamaño de cristalito de 44,3 nm mediante difracción de rayos X. Además, se evidenció la presencia de grupos funcionales de carácter orgánico presentes en los metabolitos secundarios del extracto hidroalcohólico en las AgNPs por medio de espectroscopia infrarroja (IR). Y una morfología esférica o casi esférica con una composición elemental de Carbono, Oxigeno, plata, Calcio y sodio mediante el análisis SEM-EDX. El estudio de la actividad antiinflamatoria In vitro de las AgNPs evaluó mediante la inhibición de la desnaturalización de la albúmina de huevo inducida por calor, obteniendo como resultado a una concentración de 0,196 mg/mL un porcentaje de inhibición del 56.6% en las AgNPs, 65.7% en el extracto vegetal y 45.5% en el diclofenaco, demostrando así que las AgNPs conservan la actividad antiinflamatoria de los compuestos fitoquímicos del extracto vegetal hidroalcohólico e igualmente. Concluyendo de esta manera que la actividad antiinflamatoria de los metabolitos secundarios presentes en la planta disminuye relativamente en las nanopartículas de plata sintetizadas, pero ambos demuestran una actividad antiinflamatoria mayor a la del diclofenaco. |
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Para ello se realizó una síntesis verde de AgNPs mediante una solución de nitrato de plata (AgNO3) 1mM, empleando como agente de reducción el extracto hidroalcohólico de las flores de Brunfelsia grandiflora debido al alto contenido de fitocompuestos, que facilitan la creación de AgNPs evitando el uso de agentes estabilizantes y disolventes orgánicos. Las AgNPs se caracterizaron mediante espectroscopia UV-Vis revelando la presencia de Ag a una longitud de onda de 420 nm y a una longitud de onda de 280 nm a 340 el extracto hidroalcohólico vegetal de las flores de B. grandiflora. Mediante la dispersión dinámica de luz (DLS) se determinó el diámetro hidrodinámico de las AgNPs sintetizadas, obteniendo un promedio de diámetro de 108 nm y un tamaño de cristalito de 44,3 nm mediante difracción de rayos X. Además, se evidenció la presencia de grupos funcionales de carácter orgánico presentes en los metabolitos secundarios del extracto hidroalcohólico en las AgNPs por medio de espectroscopia infrarroja (IR). Y una morfología esférica o casi esférica con una composición elemental de Carbono, Oxigeno, plata, Calcio y sodio mediante el análisis SEM-EDX. El estudio de la actividad antiinflamatoria In vitro de las AgNPs evaluó mediante la inhibición de la desnaturalización de la albúmina de huevo inducida por calor, obteniendo como resultado a una concentración de 0,196 mg/mL un porcentaje de inhibición del 56.6% en las AgNPs, 65.7% en el extracto vegetal y 45.5% en el diclofenaco, demostrando así que las AgNPs conservan la actividad antiinflamatoria de los compuestos fitoquímicos del extracto vegetal hidroalcohólico e igualmente. Concluyendo de esta manera que la actividad antiinflamatoria de los metabolitos secundarios presentes en la planta disminuye relativamente en las nanopartículas de plata sintetizadas, pero ambos demuestran una actividad antiinflamatoria mayor a la del diclofenaco.Universidad Nacional de ColombiaPregradoQuímico FarmacéuticoNanoparticles have a wide variety of pharmacological applications in the pharmaceutical industry, however their conventional production methodologies involve the use of toxic substances that evolve into the environment, which is why green synthesis is an eco-friendly alternative method to conventional methodologies. conventional with a series of advantages such as: reduction of toxic solvents and surfactants. In this work, hydroalcoholic extracts from Brunfelsia grandiflora flowers were used for the synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) in order to evaluate and verify the anti-inflammatory activity from the secondary metabolites of the plant. For this, a green synthesis of AgNPs was carried out using a 1mM silver nitrate (AgNO3) solution, using the hydroalcoholic extract of Brunfelsia grandiflora flowers as a reduction agent due to the high content of phytocompounds, which facilitate the creation of AgNPs, preventing the formation of AgNPs. use of stabilizing agents and organic solvents. The AgNPs were characterized by UVVis spectroscopy revealing the presence of Ag at a wavelength of 420 nm and at a wavelength of 280 nm at 340 the plant hydroalcoholic extract of B. grandiflora flowers. Through light scattering (DLS) the hydrodynamic diameter of the synthesized AgNPs will be prolonged, obtaining an average diameter of 108 nm and a crystallite size of 44.3 nm by X-ray diffraction. In addition, the presence of clusters is evidenced. organic functionalities present in the secondary metabolites of the hydroalcoholic extract in the AgNPs by means of infrared spectroscopy (IR). And a spherical or almost spherical morphology with an elemental composition of Carbon, Oxygen, silver, Calcium and sodium by SEM-EDX analysis. The study of the In vitro anti-inflammatory activity of the AgNPs was evaluated by inhibiting the denaturation of egg albumin induced by heat, obtaining as a result a concentration of 0.196 mg/mL, a percentage of inhibition of 56.6% in the AgNPs. , 65.7% in the plant extract and 45.5% in diclofenac, thus demonstrating that the AgNPs retain the anti-inflammatory activity of the phytochemical compounds of the hydroalcoholic plant extract and likewise. Concluding in this way that the anti-inflammatory activity of the secondary metabolites present in the plant decreases relatively in the synthesized silver nanoparticles, but both demonstrate an anti-inflammatory activity greater than that of diclofenac.application/pdfspaAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Nanopartículas de plataPropiedades farmacológicasMetabolitos secundariosSolventes naturalesAgentes reductoresSíntesis verdePlantas medicinalesActividad antiinflamatoria615.19Silver nanoparticlesPharmacological propertiesSecondary metabolitesNatural solventsReducing agentsGreen synthesisMedicinal plantsAnti-inflammatory activitySíntesis verde de nanopartículas de plata a partir de un extracto vegetal de Brunfelsia grandiflora y evaluación de su actividad antiinflamatoria in-vitroGreen synthesis of silver nanoparticles from a vegetable extract of Brunfelsia grandiflora and evaluation of its in-vitro anti-inflammatory activityQuímica FarmacéuticaUniversidad El BosqueFacultad de CienciasTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTHUMBNAILSíntesis verde de nanopartículas de plata a partir de un extracto vegetal de Brunfelsia grandiflora y evaluación de su actividad antiinflamatoria in-vitro.pngSíntesis verde de nanopartículas de plata a partir de un extracto vegetal de Brunfelsia grandiflora y evaluación de su actividad antiinflamatoria in-vitro.pngPortadaimage/png55640https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/2b1805e4-4bad-461f-9946-60b2965cb887/downloadc5dc632d0d8326f65ea6b6457c1dd60cMD55Síntesis verde de nanopartículas de plata a partir de un extracto vegetal de Brunfelsia grandiflora y evaluación de su actividad antiinflamatoria in-vitro.jpgSíntesis verde de nanopartículas de plata a partir de un extracto vegetal de Brunfelsia grandiflora y evaluación de su actividad antiinflamatoria in-vitro.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3157https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/7d66bb90-f871-4f70-9430-7543f4003841/download4258dbbbddb95d301d6c95305b26dfa9MD57LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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