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dc.contributor.author
Penelas, María Jazmín  
dc.contributor.author
Contreras, Cintia Belén  
dc.contributor.author
Angelome, Paula Cecilia  
dc.contributor.author
Wolosiuk, Alejandro  
dc.contributor.author
Azzaroni, Omar  
dc.contributor.author
Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo  
dc.date.available
2021-09-24T15:53:29Z  
dc.date.issued
2020-03-06  
dc.identifier.citation
Penelas, María Jazmín; Contreras, Cintia Belén; Angelome, Paula Cecilia; Wolosiuk, Alejandro; Azzaroni, Omar; et al.; Light-Induced Polymer Response through Thermoplasmonics Transduction in Highly Monodisperse Core-Shell-Brush Nanosystems; American Chemical Society; Langmuir; 36; 8; 6-3-2020; 1965-1974  
dc.identifier.issn
0743-7463  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/141500  
dc.description.abstract
Smart nanosystems that transduce external stimuli to physical changes are an inspiring challenge in current materials chemistry. Hybrid organic-inorganic materials attract great attention due to the combination of building blocks responsive to specific external solicitations. In this work, we present a sequential method for obtaining an integrated core-shell-brush nanosystem that transduces light irradiation into a particle size change through a thermoplasmonic effect. We first synthesize hybrid monodisperse systems made up of functionalized silica colloids covered with controllable thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide), PNIPAm, brushes, produced through radical photopolymerization. This methodology was successfully transferred to Au@SiO2 nanoparticles, leading to a core-shell-brush architecture, in which the Au core acts as a nanosource of heat; the silica layer, in turn, adapts the metal and polymer interfacial chemistries and can also host a fluorescent dye for bioimaging. Upon green LED irradiation, a light-to-heat conversion process leads to the shrinkage of the external polymer layer, as proven by in situ DLS. Our results demonstrate that modular hybrid nanosystems can be designed and produced with photothermo-physical transduction. These remote-controlled nanosystems present prospective applications in smart carriers, responsive bioscaffolds, or soft robotics.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
American Chemical Society  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/  
dc.subject
NANOSYSTEMS  
dc.subject
HYBRID ORGANIC-INORGANIC  
dc.subject
SEQUENTIAL METHOD  
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica  
dc.subject.classification
Ciencias Químicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Light-Induced Polymer Response through Thermoplasmonics Transduction in Highly Monodisperse Core-Shell-Brush Nanosystems  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2021-09-06T17:19:06Z  
dc.identifier.eissn
1520-5827  
dc.journal.volume
36  
dc.journal.number
8  
dc.journal.pagination
1965-1974  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.journal.ciudad
Washington D. C.  
dc.description.fil
Fil: Penelas, María Jazmín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Contreras, Cintia Belén. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Angelome, Paula Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Wolosiuk, Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Azzaroni, Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.journal.title
Langmuir  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.9b03065  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b03065