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dc.contributor.author
Rey, Valentina  
dc.contributor.author
Gramajo Feijoo, Marcelo Eduardo  
dc.contributor.author
Gimenez, Rodrigo Esteban  
dc.contributor.author
Tuttolomondo, María Eugenia  
dc.contributor.author
Moran Vieyra, Faustino Eduardo  
dc.contributor.author
Sosa Morales, Marcelo Clemente  
dc.contributor.author
Borsarelli, Claudio Darío  
dc.date.available
2019-11-13T17:38:21Z  
dc.date.issued
2018-12  
dc.identifier.citation
Rey, Valentina; Gramajo Feijoo, Marcelo Eduardo; Gimenez, Rodrigo Esteban; Tuttolomondo, María Eugenia; Moran Vieyra, Faustino Eduardo; et al.; Kinetics and growth mechanism of the photoinduced synthesis of silver nanoparticles stabilized with lysozyme; Elsevier Science; Colloids and Surfaces B: Biointerfaces; 172; 12-2018; 10-16  
dc.identifier.issn
0927-7765  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/88738  
dc.description.abstract
A fast and single-step procedure is reported for the preparation of stable solutions of spherical-shaped silver nanoparticles (AgNPs) coated with lysozyme (LZ). The preparation of the AgNP@LZ nanocomposites was based on the reduction of Ag + with ketyl radicals photo-generated by the UVA-photolysis of the benzoin I-2959. Both reaction precursors bind to LZ, modifying its superficial charge and conformational structure. The photo-induced kinetics of formation of the AgNPs as a function of the LZ concentration was monitored in-situ by UV–vis absorption spectroscopy. The multivariate curve resolution-alternating least square (MCR–ALS) method was used for the deconvolution of the kinetic curves for each transient species formed before the growth of the final AgNPs colloids. The Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) model to describe the formation of the AgNPs was used, and the respective first-order rate constants for the growth of the AgNPs as a function of the lysozyme concentration were calculated and the role of the protein capping in the growth kinetics was evaluated. Despite the protein being partially oxidized by the photo-generated radicals, it was strongly adsorbed onto the silver surface forming a tight coating shell around the AgNPs of approximately 30–60 protein molecules. As a result of the partial denaturation and crowded packing, its intrinsic lytic activity was strongly reduced.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Elsevier Science  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
AGGREGATIVE-NUCLEATION  
dc.subject
LYSOZYME  
dc.subject
NANOPARTICLE GROWTH  
dc.subject
PHOTOREDUCTION  
dc.subject
PROTEIN COATING  
dc.subject
SILVER NANOPARTICLES  
dc.subject.classification
Química Coloidal  
dc.subject.classification
Ciencias Químicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Kinetics and growth mechanism of the photoinduced synthesis of silver nanoparticles stabilized with lysozyme  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2019-10-22T15:43:29Z  
dc.journal.volume
172  
dc.journal.pagination
10-16  
dc.journal.pais
Países Bajos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: Rey, Valentina. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Instituto de Bionanotecnología del Noa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Bionanotecnología del Noa; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Gramajo Feijoo, Marcelo Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Química del Noroeste. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Instituto de Química del Noroeste; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Gimenez, Rodrigo Esteban. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Instituto de Bionanotecnología del Noa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Bionanotecnología del Noa; 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: Tuttolomondo, María Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Química del Noroeste. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Instituto de Química del Noroeste; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Moran Vieyra, Faustino Eduardo. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Instituto de Bionanotecnología del Noa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Bionanotecnología del Noa; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Sosa Morales, Marcelo Clemente. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Instituto de Bionanotecnología del Noa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Bionanotecnología del Noa; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Borsarelli, Claudio Darío. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Instituto de Bionanotecnología del Noa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Bionanotecnología del Noa; Argentina  
dc.journal.title
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776518305393  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.08.015