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dc.contributor.advisorMartínez Tomé, María José-
dc.contributor.advisorMateo Martínez, Carmen Reyes-
dc.contributor.authorSánchez-Manzanera Cerdá, Juan Javier-
dc.contributor.otherDepartamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambientees_ES
dc.date.accessioned2026-10-05T18:01:56Z-
dc.date.available2026-10-05T18:01:56Z-
dc.date.created2026-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11000/40915-
dc.description.abstractEl presente Trabajo de Fin de Grado se centra en la síntesis y caracterización de plataformas nanohíbridas con propiedades fototérmicas, basadas en nanopartículas de oro esféricas (AuNPs) y cilíndricas (AuNRs) inmovilizadas en materiales 3D. Tras evaluar su resonancia de plasmón superficial y propiedades fisicoquímicas, se seleccionaron las partículas óptimas para su inmovilización en matrices de sílice (sol-gel) e hidrogeles acrílicos. Los ensayos fototérmicos mostraron que las AuNPs son eficientes a 520 nm y las AuNRs en el infrarrojo cercano (808 nm), logrando incrementos de hasta 25 °C en pocos minutos. Al optimizar la inmovilización, las plataformas conservaron su capacidad fototérmica, siendo la agregación un factor clave en su respuesta óptica y térmica. Finalmente, la coinmovilización de la enzima Lacasa con AuNPs en sol-gel aumentó la actividad enzimática bajo irradiación, lo que pone de manifiesto el potencial de estas plataformas en hipertermia, catálisis y liberación controlada.es_ES
dc.description.abstractThis Final Degree Project focuses on the synthesis and characterization of photothermal nanohybrid platforms based on spherical gold nanoparticles (AuNPs) and gold nanorods (AuNRs) immobilized in 3D materials. After evaluating their surface plasmon resonance and physicochemical properties, the optimal particles were selected for immobilization into silica matrices (sol-gel) and acrylic-based hydrogels. Photothermal assays showed that AuNPs exhibit high efficiency under 520 nm irradiation, whereas AuNRs are more efficient in the near-infrared region (808 nm), reaching temperature increases of up to 25 °C within a few minutes. Upon optimizing the immobilization conditions, the platforms retained their photothermal capacity, with the degree of aggregation being a key factor on their optical and thermal response. Finally, the co-immobilization of the laccase enzyme with AuNPs in a sol-gel matrix enhanced enzymatic activity under irradiation, supporting the potential of these platforms for photoactive applications such as hyperthermia, catalysis, and controlled release.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.format.extent40es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Miguel Hernández de Elchees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnanopartículas de oroes_ES
dc.subjectplataformas nanohíbridases_ES
dc.subjectResonancia de Plasmón Superficial (LSPR)es_ES
dc.subjectLacasaes_ES
dc.subjectconversión fototérmicaes_ES
dc.subjectinmovilización en 3Des_ES
dc.subjectgold nanoparticleses_ES
dc.subjectnanohybrid platformses_ES
dc.subjectSurface plasmon resonancees_ES
dc.subjectLaccasees_ES
dc.subjectphotothermal conversiones_ES
dc.subject3D immobilizationes_ES
dc.subject.otherCDU::6 - Ciencias aplicadas::60 - Cuestiones generales de las ciencias aplicadases_ES
dc.titleDesarrollo de plataformas fototérmicas: potencial aplicación en biotecnologíaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.contributor.instituteInstitutos de la UMH::Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elchees_ES
Aparece en las colecciones:
TFG - Biotecnología


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 DESARROLLO PLATAFORMAS FOTOTÉRMICAS POTENCIAL APLICACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA.pdf

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