Google Scholar: cites
Simultaneous Local Heating/Thermometry Based on Plasmonic Magnetochromic Nanoheaters
Li, Zhi (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
López Ortega, Alberto (CIC nanoGUNE)
Aranda-Ramos, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)
Tajada Herraiz, José Luis (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Sort Viñas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Nogués, C. (Carme) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)
Vavassori, Paolo (CIC nanoGUNE)
Nogués i Sanmiquel, Josep (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Sepúlveda Martínez, Borja (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)

Títol variant: Simultaneous local nano-heating/thermometry based on plasmonic magnetochromic nanodomes
Data: 2018
Resum: A crucial challenge in nanotherapies is achieving accurate and real-time control of the therapeutic action, which is particularly relevant in local thermal therapies to minimize healthy tissue damage and necrotic cell deaths. Here, a nanoheater/thermometry concept is presented based on magnetoplasmonic (Co/Au or Fe/Au) nanodomes that merge exceptionally efficient plasmonic heating and simultaneous highly sensitive detection of the temperature variations. The temperature detection is based on precise optical monitoring of the magnetic-induced rotation of the nanodomes in solution. It is shown that the phase lag between the optical signal and the driving magnetic field can be used to detect viscosity variations around the nanodomes with unprecedented accuracy (detection limit 0. 0016 mPa s, i. e. , 60-fold smaller than state-of-the-art plasmonic nanorheometers). This feature is exploited to monitor the viscosity reduction induced by optical heating in real-time, even in highly inhomogeneous cell dispersions. The magnetochromic nanoheater/thermometers show higher optical stability, much higher heating efficiency and similar temperature detection limits (0. 05 °C) compared to state-of-the art luminescent nanothermometers. The technological interest is also boosted by the simpler and lower cost temperature detection system, and the cost effectiveness and scalability of the nanofabrication process, thereby highlighting the biomedical potential of this nanotechnology.
Nota: Número d'acord de subvenció MINECO/MAT2013-48628-R
Nota: Número d'acord de subvenció MINECO/MAT2016‐77391‐R
Nota: Número d'acord de subvenció MINECO/PCIN‐2016‐093
Nota: Número d'acord de subvenció AGAUR/2017/SGR-292
Nota: Número d'acord de subvenció MINECO/SEV-2013-0295
Nota: Número d'acord de subvenció MINECO/FIS2015-64519-R
Nota: Número d'acord de subvenció MINECO/MDM‐2016‐0618
Nota: Número d'acord de subvenció EC/H2020/648454
Drets: Tots els drets reservats.
Llengua: Anglès.
Document: article ; recerca ; submittedVersion
Matèria: Magnetoplasmonics ; Nanoheating ; Nanomagnetism ; Nanoplasmonics ; Nanothermometry ; Photothermal actuation
Publicat a: Small, Vol. 14, Issue 24 (June 2018) , art. 1800868, ISSN 1613-6829

DOI: 10.1002/smll.201800868


Preprint
35 p, 2.8 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències > Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Articles > Articles de recerca
Articles > Articles publicats

 Registre creat el 2019-10-21, darrera modificació el 2019-11-07



   Favorit i Compartir