Saeed Reza Hormozi Jangi
Las nanopartículas de plata se sintetizaron y luego se caracterizaron mediante diferentes métodos de caracterización. Se encontró que las nanozimas preparadas eran uniformes en tamaño y morfología con un tamaño medio tan pequeño como 11,8 nm y una alta actividad similar a la peroxidasa. Considerando la alta actividad similar a la peroxidasa intrínseca de las nanopartículas de plata, se realizaron estudios de evolución temporal hacia reacciones de oxidación mediadas por nanozimas reversibles e irreversibles. Se seleccionaron 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB) y 3,3'-diaminobencidina (DAB) como sustratos modelo para estudiar las oxidaciones reversibles e irreversibles, en orden. Los resultados revelaron que la actividad máxima de las nanozimas de plata se alcanzó dentro de los 3,0 min hacia la oxidación de TMB, mientras que con respecto a DAB, la meseta de estado estable se observó después de un tiempo de reacción de hasta 25,0 min, lo que indica que los nodos activos de las nanopartículas de plata estaban completamente saturados por moléculas de TMB 6,5 veces más rápido que las moléculas de DAB. En cuanto a las mediciones de actividad dependientes del tiempo, la actividad de la nanozima alcanzó aproximadamente el 32% de su actividad máxima hacia la oxidación de DAB después de un largo tiempo de oxidación de 300 segundos, mientras que para la oxidación de TMB, se observó un 32% de la actividad máxima de la nanozima después de 30 segundos (es decir, 10,0 veces más rápido que el de DAB). Más precisamente, la pendiente magnificada (es decir, la tasa de cambio) de la porción lineal inicial de la curva de tiempo de reacción de la oxidación de TMB (pendiente = 0,6286) muestra una tasa de reacción aproximadamente 10 veces mayor que la oxidación de DAB (pendiente = 0,0636). Como consecuencia, las nanopartículas de plata preparadas tal como están son catalizadores oxidantes más eficientes para la oxidación de TMB que DAB.