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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la sensibilidad colorimétrica para la determinación de nanoestructuras compuestas de polidiacétileno/lípidos, usando espectroscopia de absorción electrónica y UV-Vis fluorescencia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The development of Polydiacetylene (PDA) sensor due to their conjugation ability of biological or chemical recognition elements; which act as a colorimetric transducer. This particular material allows an approach to synthesis, characteristics and chromatic properties of nanometric blocks called liposomes for chromatic sensors based on PDA. In this research, were studied time of photopolymerization, and the effect of stimuli such as temperature, pH, covalent interaction and biomolecular recognition on chromatic properties of liposomes. Physical characterization of liposomes was performed by scattering light dynamic, scanning electronic microscopy, and UV -Vis and fluorescence spectroscopy. For comparison, the indicator called colorimetric response (CR &#37;) was calculated from the UV -Vis spectra of absorption. A population of dispersed liposomes with nanosized was used for all experiments. The highest CR value was reached when a basic solution was added to the liposomes. In contrast, moderate CR &#37; of 14.0&#37; and 12.0&#37;, was obtained in the trials with liposomes functionalized with N - hydroxysuccinimide or Trypsin for recognition of Bovine Serum Albumin (BSA). The results show that the liposomes are stable in solution and facilitate the development of simple colorimetric analytical applications.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><a href="http://dx.doi.org/10.15446/acag.v65n3.45689" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/acag.v65n3.45689</a></p>     <p align="center"><font size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de la sensibilidad colorim&eacute;trica para la determinaci&oacute;n de nanoestructuras compuestas de polidiac&eacute;tileno/l&iacute;pidos, usando espectroscopia de absorci&oacute;n electr&oacute;nica y UV&#150;Vis fluorescencia</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Colorimetric sensibility assessment for the composed polydiacetylene/lipid nanostructures measurement, using electronic absorption spectroscopy and UV&#150;Vis fluorescence</b></font></p>     <p align="center">Yuri Lorena Moreno <sup>1*</sup>, Nathalie Becerra <sup>1</sup>, Sandra Patricia Chaparro <sup>1</sup>y Julia Reyes Cuellar <sup>2</sup></p>     <p><sup>1</sup>Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia&#150; Sede Tunja, Boyac&aacute;, Colombia. <sup>2</sup>Nanoscience Exploration and Research Development. Chemistry and Biochemistry Department. Southern Illinois University Carbondale&#150; SIUC, United States. <sup>*</sup>Autora para correspondencia: <a href="mailto:yuri.moreno@uptc.edu.co">yuri.moreno@uptc.edu.co</a></p>     <p align="right">Rec.: 24.09.2014 Acep.: 10.06.2015</p> <hr noshade size="1">     <p align="center"><b>Resumen</b></p>     <p>El desarrollo de sensores basados en nanoestructuras de polidiac&eacute;tileno (PDA) se atribuye a sus propiedades crom&aacute;ticas, actuando como transductor colorim&eacute;trico. Este material &uacute;nico permite un acercamiento de primer nivel de investigadores de ciencias b&aacute;sicas y aplicadas e ingenier&iacute;a de biomim&eacute;ticos crom&aacute;ticos en el pa&iacute;s, hacia la s&iacute;ntesis, caracter&iacute;sticas y propiedades de bloques nanom&eacute;tricos denominados liposomas para la construcci&oacute;n de sensores basados en polidiac&eacute;tileno. En el presente estudio, se evalu&oacute; el periodo de fotopolimerizaci&oacute;n y el efecto de est&iacute;mulos como temperatura, pH, interacci&oacute;n covalente y reconocimiento biomolecular sobre las propiedades crom&aacute;ticas de los liposomas, su caracterizaci&oacute;n f&iacute;sica se llev&oacute; a cabo mediante dispersi&oacute;n de luz din&aacute;mica, microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido, y espectroscopia UV&#150;Vis y Fluorescencia. Para efectos de comparaci&oacute;n, el indicador denominado respuesta colorim&eacute;trica (RC&#37;) se calcul&oacute; a partir de los espectros de absorci&oacute;n UV&#150;Vis. Una poblaci&oacute;n dispersa de liposomas de tama&ntilde;o nanom&eacute;trico se utiliz&oacute; para todos los experimentos. El valor de RC&#37; m&aacute;s intenso (37,3&#37;) se alcanz&oacute; cuando se adicion&oacute; una soluci&oacute;n b&aacute;sica a los liposomas. En contraste, un RC&#37; moderado de 14,0&#37; y 12,0&#37;, se obtuvo en los ensayos con liposomas funcionalizados con N&#150;hidroxisuccinimida o Tripsina para reconocimiento de Alb&uacute;mina de Suero Bovino (BSA). Los resultados muestran que los liposomas en soluci&oacute;n son estables y facilitan el desarrollo de aplicaciones anal&iacute;ticas colorim&eacute;tricas sencillas.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> Liposomas, polidiac&eacute;tileno (PDA), fotopolimerizaci&oacute;n, respuesta colorim&eacute;trica.</p> <hr noshade size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>Abstract</b></p>     <p>The development of Polydiacetylene (PDA) sensor due to their conjugation ability of biological or chemical recognition elements; which act as a colorimetric transducer. This particular material allows an approach to synthesis, characteristics and chromatic properties of nanometric blocks called liposomes for chromatic sensors based on PDA. In this research, were studied time of photopolymerization, and the effect of stimuli such as temperature, pH, covalent interaction and biomolecular recognition on chromatic properties of liposomes. Physical characterization of liposomes was performed by scattering light dynamic, scanning electronic microscopy, and UV &#150;Vis and fluorescence spectroscopy. For comparison, the indicator called colorimetric response (CR &#37;) was calculated from the UV &#150;Vis spectra of absorption. A population of dispersed liposomes with nanosized was used for all experiments. The highest CR value was reached when a basic solution was added to the liposomes. In contrast, moderate CR &#37; of 14.0&#37; and 12.0&#37;, was obtained in the trials with liposomes functionalized with N &#150; hydroxysuccinimide or Trypsin for recognition of Bovine Serum Albumin (BSA). The results show that the liposomes are stable in solution and facilitate the development of simple colorimetric analytical applications.</p>     <p><b>Keywords:</b> Liposomes, polydiacetylene, photopolymerization, colorimetric response.</p> <hr noshade size="1">     <p align="center"><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p>Los liposomas usados tradicionalmente para modelar la membrana celular, tambi&eacute;n son apreciados por sus caracter&iacute;sticas de nanomateriales, denominados nanoliposomas o ves&iacute;culas submicrom&eacute;tricas de l&iacute;pidos en doble capa, debido a la capacidad de encapsulaci&oacute;n de la bicapa lip&iacute;dica que es aplicada como veh&iacute;culo de transporte y liberaci&oacute;n de medicamentos o de agentes de contraste y se desempe&ntilde;an como nanoreactores (Tavares <i>et al</i>, 2006). Las membranas biomim&eacute;ticas lip&iacute;dicas poseen dos regiones caracter&iacute;sticas a las cadenas hidrof&oacute;bicas y las cabezas hidrof&iacute;licas de los l&iacute;pidos que la constituyen, permitiendo modificaci&oacute;n de la composici&oacute;n y la configuraci&oacute;n estructural o la conjugaci&oacute;n funcional de la superficie del liposoma (G&oacute;mez y Fern&aacute;ndez, 2005). Por consiguiente, se han estudiado liposomas compuestos de ciertos mon&oacute;meros anfif&iacute;licos que se autoensamblan en la bicapa lip&iacute;dica junto a l&iacute;pidos naturales y al ser polimerizados incrementan la rigidez y estabilidad de la nanoestructura en estudios de modelamiento celular, como por ejemplo los mon&oacute;meros de metacriloilos, vinilos o diacetilenos (Rotello &amp; Thayumanavan, 2008; O'Brien, 1985). El Polidiacetileno (PDA) de cadena larga despliega propiedades crom&aacute;ticas y fluorescentes excepcionales que promueven su uso como el elemento de transducci&oacute;n en sensores &oacute;pticos. La cadena polim&eacute;rica de PDA formada durante el proceso de fotopolimerizaci&oacute;n se compone de dobles y triples enlaces alternados, que se comportan como crom&oacute;foros a 650 nm. Cuando el PDA se estimula por agentes externos que afectan la conjugaci&oacute;n polim&eacute;rica, la intensidad de la interacci&oacute;n causa un cambio en la disposici&oacute;n espacial de la cadena polim&eacute;rica que induce el desplazamiento de la se&ntilde;al de absorci&oacute;n de luz a 540 nm y representa un cambio visual de azul a rojo ( Kim <i>et al.</i>, 2012; Yuan, 2008). La posibilidad de modificar el Diacetileno (DA) monom&eacute;rico con elementos de reconocimiento biol&oacute;gico y molecular incrementa el n&uacute;mero de nanoestructuras de mezclas de diacetileno y l&iacute;pidos disponibles para el an&aacute;lisis de interacciones qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas. La propiedad de los liposomas para desempe&ntilde;arse simult&aacute;neamente como el elemento sensor de la interacci&oacute;n f&iacute;sica o qu&iacute;mica con el analito y como el elemento de transducci&oacute;n de la se&ntilde;al anal&iacute;tica debido a la transformaci&oacute;n colorim&eacute;trica causada, promueve la explotaci&oacute;n de sensores &oacute;pticos constituidos por liposomas para la detecci&oacute;n de virus, toxinas, bacterias y analitos qu&iacute;micos de inter&eacute;s (Sun <i>et al.</i>, 2010; Jaworski <i>et al.</i>, 2011; Dogra <i>et al.</i>, 2012; Lee <i>et al.</i>, 2012). Entre las modificaciones superficiales de los liposomas de PDA/l&iacute;pido para reconocimiento de analitos, se utilizan frecuentemente la inserci&oacute;n por afinidad qu&iacute;mica o inmovilizaci&oacute;n covalente. Por ejemplo, una reacci&oacute;n qu&iacute;mica de acoplamiento inmoviliza ligandos en el mon&oacute;mero DA que pueden ser agentes de reconocimiento qu&iacute;mico o biol&oacute;gico, como amino&aacute;cidos, oximas y p&eacute;ptidos, que facilitan la determinaci&oacute;n qu&iacute;mica de pH, fluorofosfatos de diisopropilo, y trinitrotolueno (Jaworski <i>et al.</i>, 2011; De Oliveira <i>et al.</i>, 2013). En cuanto a los receptores biol&oacute;gicos covalentemente inmovilizados en la membrana lip&iacute;dica de los liposomas algunos como biotina, epitopes espec&iacute;ficos, glicol&iacute;pidos y lisina se han aprovechado para el reconocimiento de estreptavidina, anticuerpos, <i>Escherichia coli</i> y <i>Salmonella</i>, entre otros (Jaworski <i>et al.</i>, 2011; Dogra <i>et al.</i>, 2012; Lee <i>et al.</i>, 2012 . La Alb&uacute;mina S&eacute;rica Bovina (BSA), puede formar enlaces covalentes con el ligando &eacute;ster de hidroxisuccinimida, al igual que sirve de substrato para la actividad proteol&iacute;tica de la enzima tripsina modelable para diversos sistemas bioqu&iacute;micos (Kim <i>et al.</i>, 2010; Sun <i>et al.</i>, 2010). Por lo tanto, se seleccion&oacute; como modelo para las interacciones con el ligando molecular y con el ligando biol&oacute;gico.</p>     <p>Las herramientas anal&iacute;ticas basadas en liposomas polim&eacute;ricos cuantifican la conversi&oacute;n de los liposomas conjugados azules a rojos mediante el indicador, respuesta colorim&eacute;trica porcentaje (RC&#37;) que ofrece la ventaja de una parametrizaci&oacute;n sencilla de la transici&oacute;n colorim&eacute;trica resultante de la interacci&oacute;n entre el analito con el PDA o el ligando del PDA modificado. El indicador est&aacute;ndar del cambio colorim&eacute;trico se define a trav&eacute;s de la ecuaci&oacute;n 1, reportada por Sun <i>et al.</i> (2010):</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09e1.jpg"></p>      <p>Donde PB<sub>0</sub> = A<sub>azul</sub> / (A<sub>azul</sub>+ A<sub>roja</sub>). PB<sub>0</sub> y PB<sub>i</sub> corresponde a la relaci&oacute;n de la m&aacute;xima absorbancia entre la banda azul (A<sub>azul</sub>, a 650 nm) y la banda roja (A<sub>roja</sub>, a 540 nm) presentada por la muestra no perturbada (PB<sub>0</sub>) y por la muestra perturbada (PB<sub>i</sub>), respectivamente. Este estudio presenta un acercamiento a la s&iacute;ntesis, caracter&iacute;sticas y propiedades de los bloques nanom&eacute;tricos denominados liposomas para la construcci&oacute;n de sensores basados en polidiacteileno, distinguiendo quimiosensores de pH, afinidad molecular y reconocimiento biol&oacute;gico para la formaci&oacute;n de primer nivel de investigadores de ciencias b&aacute;sicas y aplicadas e ingenier&iacute;a de biomim&eacute;ticos crom&aacute;ticos en el pa&iacute;s.</p>     <p align="center"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>     <p><b>Reactivos</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El &aacute;cido 10, 12&#150;pentacosadiinoico (APCD o DA, C<sub>25</sub>H<sub>41</sub>O<sub>2</sub>) se obtuvo de GFS chemicals. Dimiristoil&#150; sn&#150;glicero&#150;3&#150;fosfocolina (DMPC) se adquiri&oacute; de Avanti Polar Lipids. N&#150;hidroxisuccinimida (NHS), buffer de fosfato salino pH 7.4 (PBS), &aacute;cido clorh&iacute;drico, hidr&oacute;xido de sodio, BSA, tripsina, fueron obtenidas de Sigma Aldrich. La membrana de di&aacute;lisis de &eacute;ster de celulosa de 300 KDa, se adquiri&oacute; a Spectrum Laboratories.</p>     <p><b>Preparaci&oacute;n de liposomas</b></p>     <p>Los liposomas se prepararon a partir de una mezcla de DA (80&#37;) y DMPC (20&#37;) obteniendo una concentraci&oacute;n final de 1 mM, siguiendo el m&eacute;todo de dep&oacute;sito de capa delgada combinado con tratamiento de ultrasonido e hidrataci&oacute;n con PBS a 10 mM y pH 7.4 presentada por Jiang <i>et al.</i> (2015). Lo anterior se realiz&oacute; disolviendo los cristales de DA y DMPC en diclorometano y luego se filtr&oacute; y se llev&oacute; a roto evaporaci&oacute;n bajo condiciones de vac&iacute;o durante 30 minutos hasta la deposici&oacute;n de una capa delgada y uniforme; seguido se llev&oacute; la capa de hidrataci&oacute;n en ba&ntilde;o ultras&oacute;nico bajo un poder de sonicaci&oacute;n de 110 W hasta disoluci&oacute;n de la capa en el buffer de fosfato salino a 10mM y pH 7.4. La dispersi&oacute;n lechosa obtenida se llev&oacute; a homogenizaci&oacute;n por ultrasonido bajo las condiciones de 75&deg;C, 25 &#37; de amplitud de onda, ciclo de pulso de 1:5 s y una emisi&oacute;n energ&eacute;tica de 3000 J; posteriormente se filtr&oacute; usando una membrana de policarbonato de tama&ntilde;o de poro 1 &micro;m. La formaci&oacute;n de nanoliposomas se promovi&oacute; bajo refrigeraci&oacute;n durante 8 horas. Previamente para cada ensayo, los liposomas se fotopolimerizaron en un contenedor de vidrio refrigerado mediante irradiaci&oacute;n UV (&lambda;=245 nm) emitida por una l&aacute;mpara de mercurio de sonda Entela modelo PS1, durante 5 minutos. Los liposomas sin polimerizaci&oacute;n se funcionalizaron con N&#150;hidroxisuccinimida (DA&#150;NHS), reemplazando un 20&#37; del mon&oacute;mero de DA por el mon&oacute;mero DA&#150;NHS.</p>     <p><b>Caracterizaci&oacute;n de liposomas</b></p>     <p>Los liposomas se caracterizaron usando un espectrofot&oacute;metro Perkin Elmer Lambda 25 y un fluor&oacute;metro Perkin Elmer LS 55. La apertura de ventana del espectro de absorci&oacute;n fue 1 nm y una velocidad de escaneo de 60 nm por minuto. Las condiciones del espectro de emisi&oacute;n fueron 4 nm, la longitud de onda de excitaci&oacute;n fue de 440 nm y velocidad de escaneo 250 nm por minuto. Las im&aacute;genes de liposomas se tomaron en un microscopio electr&oacute;nico de barrido FEI&#150;Quanta 450 mediante dep&oacute;sito de la soluci&oacute;n de liposomas tinturadas con &oacute;xido de osmio (0,5&#37;) sobre una gradilla met&aacute;lica. La distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de los liposomas se analiz&oacute; por la t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n de luz din&aacute;mica (DLS) empleando el instrumento DynaPro&#150; MSXTC adquirido a Wyatt Technology y el software DYNAMICS, la diluci&oacute;n adecuada de la suspensi&oacute;n obtenida se llev&oacute; a 37 &deg;C para exploraci&oacute;n de luz incidente a 90&deg; y se registraron los datos cada 10s.</p>     <p><b>Comportamiento &oacute;ptico a diferentes est&iacute;mulos</b></p>     <p>El estudio del comportamiento de los liposomas incluy&oacute; el tiempo de polimerizaci&oacute;n y el efecto de temperatura, pH, interacci&oacute;n qu&iacute;mica y biol&oacute;gica. Para todos los ensayos se utilizaron 2.0 mL de una soluci&oacute;n reci&eacute;n preparada de liposomas, contenidos en una celda de vidrio de 1.0 cm.</p>     <p><b>Tiempo de fotopolimerizaci&oacute;n a 254 nm.</b> 2 mL de liposomas se polimerizaron durante 3 ,5 10, 20 y 30 minutos de exposici&oacute;n a luz UV. Inmediatamente el espectro de absorci&oacute;n se registr&oacute;.</p>     <p><b>Efecto de temperatura.</b> Los liposomas se polimerizaron 5 minutos y se introdujeron en un ba&ntilde;o de agua termostatado a 55 &deg;C, durante 10 minutos. El espectro de absorci&oacute;n se obtuvo antes y despu&eacute;s del procedimiento. Tambi&eacute;n se determin&oacute; la emisi&oacute;n fluorescente aplicando una longitud de onda de excitaci&oacute;n de 440 nm en el rango de 500 a 700 nm (De Oliveira <i>et al</i>, 2013).</p>     <p><b>Efecto del pH.</b> A 2 mL de liposomas polimerizados se les adicion&oacute; 120 &micro;L de hidr&oacute;xido de sodio 0,5 M o &aacute;cido clorh&iacute;drico 0,5 M, respectivamente para cada pH y dejados en reposo durante 10 min. El pH de las soluciones finales se determin&oacute; con un pHmetro y se registr&oacute; el espectro de absorci&oacute;n (Charoenthai <i>et al.</i>, 2011)</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Efecto de la interacci&oacute;n qu&iacute;mica y biol&oacute;gica.</b> La evaluaci&oacute;n del efecto de interacci&oacute;n entre el DA&#150;NHS y ligandos que contienen grupo amino accesible consisti&oacute; en una reacci&oacute;n de 2 mL de liposomas que contienen DA&#150;NHS, DA y DMPC con 220 &micro;L de una soluci&oacute;n de BSA a 1 &micro;M. La determinaci&oacute;n de la interacci&oacute;n biol&oacute;gica se bas&oacute; en inmovilizar tripsina a 1 &micro;M en la superficie de las liposomas sin polimerizar. La tripsina libre se removi&oacute; mediante di&aacute;lisis. 2 mL de la soluci&oacute;n de liposomas con tripsina inmovilizada en la superficie se polimeriz&oacute; por 5 minutos y se adicionaron 200 &micro;L de Albumina S&eacute;rica Bovina a una concentraci&oacute;n de 1 &micro;M, como substrato biol&oacute;gico. Despu&eacute;s de 10 minutos de reacci&oacute;n, se obtuvo el espectro de absorci&oacute;n.</p>     <p>Los liposomas expuestos a efecto de pH, interacci&oacute;n qu&iacute;mica y biol&oacute;gica fueron registrados fotogr&aacute;ficamente, estas im&aacute;genes se analizaron por el valor RGB obtenido del software image J<sup>&reg;</sup>.</p>     <p align="center"><b>Resultados y Discusi&oacute;n</b></p>     <p><b>Caracterizaci&oacute;n de liposomas</b></p>     <p>Los liposomas de DA: DMPC en una relaci&oacute;n molar de 8:2 y de DA: DA&#150;NHS: DMPC en una relaci&oacute;n molar de 6:2:2, fueron obtenidos en base al auto&#150;ensamblamiento de los l&iacute;pidos naturales y sint&eacute;ticos promovido por las fuerzas hidr&oacute;fobas de afinidad en conjunto con interacciones de Van der Waals, fuerzas de hidrataci&oacute;n e interacciones electrost&aacute;ticas que poseen las cadenas hidrocarbonadas dispersas en el medio acuoso durante la preparaci&oacute;n de los liposomas, como se presenta en la <a href="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f1.jpg" target="_blank">figura 1A</a>. La interacci&oacute;n de la fase acuosa y lip&iacute;dica permiti&oacute; la organizaci&oacute;n de la doble capa lip&iacute;dica que limita dos fases acuosas independientes semejantes a los sistemas intra y extracelular as&iacute; como membranal, semejantes a los liposomas bilip&iacute;dicos estudiados por Rotello &amp; Thayumanavan (2008), y Oliver &amp; Parikh (2010). En la <a href="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f1.jpg" target="_blank">figura 1B</a>, se presenta la reacci&oacute;n de polimerizaci&oacute;n de los mon&oacute;meros lip&iacute;dicos de DA y DA&#150;NHS activada por la irradiaci&oacute;n con luz ultravioleta, la cual induce el proceso de topo&#150;polimerizaci&oacute;n mediante la activaci&oacute;n de radicales libres, a una velocidad de reacci&oacute;n de primer orden y mecanismo de adici&oacute;n 1,4 descrita por Pingshng <i>et al.</i> (2003) y Berrehar <i>et al.</i> (2004).</p>     <p>La soluci&oacute;n de liposomas polimerizados a 1 mM, constituidos por una mezcla de DA y DMPC se caracteriz&oacute; por espectroscopia de absorci&oacute;n como se muestra en la <a href="#f2">Figura 2</a>. En el espectro de absorci&oacute;n molecular del PDA (trazo azul) se identifica la banda de absorci&oacute;n caracter&iacute;stica de la forma azul a 651 nm, que corresponde a la transici&oacute;n &#150;*, resultante de la conjugaci&oacute;n polim&eacute;rica de la cadena ene &#150; ino que contiene los electrones seg&uacute;n lo afirma Yuan y Hanks (2008). Adem&aacute;s de esta banda de excitaci&oacute;n, se presenta un hombro a 593nm que corresponde a la absorci&oacute;n de vibraci&oacute;n del PDA descrita por Kim <i>et al.</i> (2012). Cuando el espectro visible se compara con el espectro de los liposomas sin polimerizaci&oacute;n, estas bandas de absorci&oacute;n est&aacute;n ausentes (trazo verde). Los centros reactivos del triple enlace solamente rotan, mientras que el empaquetamiento espacial de la cadena polim&eacute;rica se forma de una cadena alternada de dobles y triples enlaces ordenados, reportadas tambi&eacute;n por Reppy y Pinzola (2007). Las estructuras resultantes, tanto en el caso de los liposomas como de otros sistemas macromoleculares organizados de PDA acumulan estr&eacute;s a lo largo de la cadena polim&eacute;rica inferido por Filhol <i>et al.</i> (2009). Este estr&eacute;s contribuye a cambios en la deslocalizaci&oacute;n de los orbitales , que hace a los liposomas sensibles a varias perturbaciones externas, que incluyen, temperatura, polaridad del solvente, pH, presi&oacute;n, interacciones qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas.</p>      <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f2.jpg"></a></p>      <p>La <a href="#f3">Figura 3A</a>, presenta la micrograf&iacute;a electr&oacute;nica (SEM) de los liposomas con un tama&ntilde;o promedio de 250 nm de radio. Para confirmar el tama&ntilde;o de los liposomas la soluci&oacute;n se evalu&oacute; mediante DLS (<a href="#f3">Figura 3B</a>) con radio promedio de 211 nm para el 50 &#37; de la masa de la muestra y de 324 nm para el 27&#37;, que permiti&oacute; establecer un promedio general de 258 &#177; 10 nm. El tama&ntilde;o de la poblaci&oacute;n de los liposomas apareci&oacute; muy disperso, como se ha demostrado para este tipo de compuestos sintetizados por el m&eacute;todo de ultrasonido como los liposomas obtenidos por Reppy y Pinzola (2007).y Kim <i>et al.</i> (2010).</p>      <p align="center"><a name="f3"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f3.jpg"></a></p>      <p><b>Comportamiento &oacute;ptico a diferentes est&iacute;mulos</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La <a href="#f4">Figura 4A</a> presenta los espectros UV&#150;Vis de los liposomas en funci&oacute;n del tiempo de polimerizaci&oacute;n. El comportamiento observado consisti&oacute; en un incremento gradual de la intensidad de absorci&oacute;n a 651 nm con respecto al periodo de fotopolimerizaci&oacute;n. La mayor intensidad de absorci&oacute;n se obtuvo cuando los liposomas se expusieron a la luz UV por 20 minutos; sin embargo, la longitud de onda de la m&aacute;xima absorci&oacute;n experiment&oacute; un cambio hipsocr&oacute;mico de 651 a 644 durante irradiaci&oacute;n prolongada, de 10 a 20 minutos. Este comportamiento indica la inducci&oacute;n de un fen&oacute;meno irreversible en la transici&oacute;n colorim&eacute;trica correspondiente al cambio de configuraci&oacute;n de la longitud del enlace de la cadena conjugada del polidiac&eacute;tileno. Lo anterior, limita la capacidad de transducci&oacute;n colorim&eacute;trica de los liposomas en las interacciones biol&oacute;gicas o qu&iacute;micas que incluyen comportamientos como baja sensibilidad o respuestas anal&iacute;ticas err&oacute;neas. Por lo tanto, se escogi&oacute; 5 minutos como el tiempo de polimerizaci&oacute;n de los liposomas.</p>      <p align="center"><a name="f4"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f4.jpg"></a></p>      <p>En el caso de exposici&oacute;n de los liposomas a 30 minutos de irradiaci&oacute;n, se observan dos bandas adicionales a 547 y 500 nm, mientras la intensidad m&aacute;xima de la banda azul disminuy&oacute; un 55&#37; y present&oacute; un desplazamiento hacia 635 nm. Esta nueva fase de los liposomas, se designan como liposomas rojos debido al cambio colorim&eacute;trico caracter&iacute;stico que experimentan, reportadas por Sun <i>et al.</i> (2010). Aunque no est&aacute; completamente entendido el fen&oacute;meno de transici&oacute;n colorim&eacute;trica, se conoce que cuando la cadena lateral del PDA interact&uacute;a con agentes f&iacute;sicos o qu&iacute;micos, se libera tensi&oacute;n de las cadenas laterales a la cadena conjugada polim&eacute;rica. La transferencia de este efecto perturbador distorsiona parcialmente los orbitales * deslocalizados, afectando la extensi&oacute;n total de la conjugaci&oacute;n que resulta en un nuevo arreglo espacial con acortamiento de la longitud de los enlaces descrito por Siano <i>et al.</i> (2011), y Bhushan <i>et al.</i> (2013). Se estima que en el proceso de sobreirradiaci&oacute;n induce a la deslocalizaci&oacute;n y la relajaci&oacute;n de los enlaces en la cadena conjugada, que conducen a la fase roja de los liposomas.</p>     <p>La <a href="#f4">Figura 4B</a>, presenta el incremento gradual de la intensidad del color azul perceptible a simple vista como funci&oacute;n del tiempo de polimerizaci&oacute;n. Aqu&iacute; se observa un aparente aumento de la intensidad de la coloraci&oacute;n preservando su tonalidad azul como las observadas por Mehravar y Sardari (2011).</p>     <p>La <a href="#f5">Figura 5</a>, contiene los espectros UV&#150;Vis de los liposomas sometidos a tratamiento t&eacute;rmico. En el espectro de los liposomas polimerizados de la <a href="#f5">Figura 5A</a> (trazo azul), se muestra la banda de absorci&oacute;n de la fase azul caracter&iacute;stica a 646 nm. Sin embargo, cuando los liposomas se exponen a un incremento gradual de temperatura hasta 55&deg;C, se obtiene el espectro denotado por la curva roja. En esta aparece una nueva banda de absorci&oacute;n a 547 nm, mientras que la intensidad de la banda a 646 nm disminuy&oacute;. Este comportamiento resulta de la reorganizaci&oacute;n espacial de la cadena polim&eacute;rica en respuesta a la perturbaci&oacute;n externa. Esta transici&oacute;n colorim&eacute;trica es perceptible visualmente como se muestra en la <a href="#f5">figura 5B</a>. La curva a trazos representa el espectro de fluorescencia caracter&iacute;stico de liposomas de PDA resultante del cambio colorim&eacute;trico de azul a rojo, despu&eacute;s de exponer la soluci&oacute;n de liposomas a la temperatura de 55ÂºC. En este espectro se observ&oacute; una banda de emisi&oacute;n a 560 nm que se superpone sobre una banda de menor intensidad a 610 nm como la observada por Bhushan <i>et al.</i> (2013). Se presume que la perturbaci&oacute;n termocr&oacute;mica reduce la longitud conjugada efectiva de la cadena polim&eacute;rica y cambia la banda de absorci&oacute;n electr&oacute;nica a longitudes de onda m&aacute;s cortas descritas por Yuan y Hanks (2008).</p>      <p align="center"><a name="f5"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f5.jpg"></a></p>      <p>El cambio &oacute;ptico de los liposomas en respuesta a la adici&oacute;n de &aacute;cido, base, enlace covalente de una prote&iacute;na (interacci&oacute;n receptor&#150;ligando) y actividad enzim&aacute;tica fueron evaluados mediante la respuesta colorim&eacute;trica porcentual (RC&#37;). En la <a href="#f6">Figura 6</a> se aprecia que la mayor respuesta colorim&eacute;trica se obtuvo en presencia de NaOH a pH 8.31, con un RC de 37,3&#37;. Se interpreta como la interacci&oacute;n entre el hidrogeni&oacute;n del grupo carboxilo del PDA y el hidroxilo proveniente del hidr&oacute;xido de sodio, mientras que la adici&oacute;n de &aacute;cido clorh&iacute;drico tuvo un efecto menor en la respuesta colorim&eacute;trica (29,9&#37;), similar a los resultados obtenidos por Charoenthai <i>et al.</i> (2011).</p>      <p align="center"><a name="f6"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f6.jpg"></a></p>      <p>La inmovilizaci&oacute;n covalente del elemento de reconocimiento qu&iacute;mico o biol&oacute;gico en la superficie del liposoma, facilita la interacci&oacute;n con una mol&eacute;cula reactiva o con el sustrato biol&oacute;gico y promueve una transformaci&oacute;n colorim&eacute;trica. La reacci&oacute;n qu&iacute;mica entre la N&#150;hidroxisuccinimida y el grupo amino del amino&aacute;cido lisina, proveniente de la alb&uacute;mina s&eacute;rica bovina (BSA) origina la transici&oacute;n colorim&eacute;trica, con un CR de 13,9&#37;. Por otra parte, el reconocimiento biol&oacute;gico entre el receptor tripsina y el ligando BSA, ocasion&oacute; la transici&oacute;n colorim&eacute;trica con un CR de 12,0&#37;.</p>     <p>La <a href="#f7">Figura 7</a>, contiene las fotograf&iacute;as de las transiciones colorim&eacute;tricas resultantes de aplicar las perturbaciones de pH, reconocimiento molecular y receptor ligando. De tal forma que encontramos cambios en la intensidad de la tonalidad azul alcanzando un cambio del azul a un tono morado que se hace m&aacute;s oscuro en medio b&aacute;sico (<a href="#f7">figura 7A</a>), actividad tripsina: BSA (<a href="#f7">figura 7B</a>) e interacci&oacute;n covalente del grupo hidroxisuccinimida: BSA (<a href="#f7">Figura 7C</a>). Las fotograf&iacute;as muestran que los liposomas polimerizados sin y con funcionalizaci&oacute;n del receptor de BSA o con tripsina, posterior a la polimerizaci&oacute;n, corresponde al color azul caracter&iacute;stico. En adici&oacute;n a lo anterior, se presentan cambios de intensidad de color como el p&uacute;rpura, posiblemente como consecuencia de la clase de interacci&oacute;n de los grupos laterales de la cadena conjugada del PDA con el est&iacute;mulo presentado en el medio que rodea los liposomas. As&iacute;, la intensidad de color perceptible visualmente analizado con el par&aacute;metro valor RGB (azul, verde, rojo por sus siglas en ingl&eacute;s) se presenta en la <a href="#t1">Tabla 1</a>. Los liposomas expuestos a cambio de pH, interacci&oacute;n receptor&#150;ligando e interacci&oacute;n molecular (actividad enzim&aacute;tica) presentaron una reducci&oacute;n del valor RGB, siendo mayor la reducci&oacute;n para el sistema enzima: sustrato seguido del sistema liposoma de APCD&#150;NHS: BSA e interacci&oacute;n de grupos hidroxilos o protones con la cabeza polar del PDA. Lo anterior indica que el an&aacute;lisis de RGB de los diferentes ensayos de los liposomas present&oacute; cambios en las intensidades de color del rojo, verde y azul registrados mediante el an&aacute;lisis de la imagen.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f7"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09f7.jpg"></a></p>      <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/acag/v65n3/v65n3a09t1.jpg"></a></p>      <p align="center"><b>Conclusi&oacute;n</b></p> <ul>     <li>Los factores como tiempo de polimerizaci&oacute;n, temperatura y pH afectan las propiedades crom&aacute;ticas de las ves&iacute;culas. Este pol&iacute;mero expone las interacciones moleculares de car&aacute;cter qu&iacute;mico y biol&oacute;gico desarrolladas en la superficie de la nanoestructura mediante el &#37;RC. Por lo tanto, las ves&iacute;culas de diacetileno, pueden ser usadas como plataformas de especificidad de analitos de inter&eacute;s por inmovilizaci&oacute;n de receptores qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos en la superficie. Las propiedades de emisi&oacute;n del polidiac&eacute;tileno pueden ser una alternativa explorable como se&ntilde;al de detecci&oacute;n para el dise&ntilde;o de herramientas anal&iacute;ticas portables y de uso sencillo.</li>     </ul> <hr noshade size="1">     <p align="center"><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p>Berrehar. J. Lapersonne&#150;Meyer. C. Schott. A. M. Weiserg. (2004). A high energy exciton in polydiacetylene chains, involving electrons localized on the triple bond. <i>Chem Phys</i>, 303, 129&#150;136. doi:10.1016/j.chemphys.2004.05.018.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020552&pid=S0120-2812201600030000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bhushan. B. Kundu. T. &amp; Singh. B. P. (2013). Nonlinear optical properties of two differ nanoassemblies of polydiacetylene (PDA): PDA nanovesicles and PDA nanocrystals. <i>Opt Phot J</i>, 3, 278&#150;286. doi: 10.4236/opj.2013.34042.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020554&pid=S0120-2812201600030000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Charoenthai. N. Pattanatornchai. T. Wacharasindhu. S. &amp; Sukwattanasinitt. M. Traiphol. R. (2011). Roles of head group architecture and side chain length on colorimetric response of polydiacetylene vesicles to temperature, ethanol and pH. <i>J Colloid Interf Sci</i>, 360(2), 565&#150;573. doi: 10.1016/j.jcis.2011.04.109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020556&pid=S0120-2812201600030000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>De Oliveira. T. Soares. N. de F.F. Silva. D. J. De Andrade. N. J. Medeiros. A. A. Badar&oacute;. A. T. (2013). Development of PDA/phospholipids/lysine vesicles to detect pathogenic bacteria. <i>Sensor Actuat B&#150;Chem</i>, 188, 385&#150;392. doi: 10.1016/j.snb.2013.06.022.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020558&pid=S0120-2812201600030000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dogra. N. Li. X. &amp; Kohli. P. (2012). Investigating ligand&#150;receptor interactions at bilayer surface using electronic absorption spectroscopy and fluorescence resonance energy transfer. <i>Lagmuir</i>, 28(36), 12989&#150;12998. doi: 10.1021/la300724z.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020560&pid=S0120-2812201600030000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Filhol. J.&#150;S. Deschamps. J. Barisien. T. Legrand. L. Dutremez. S. G. Boury. B &amp; Schott. M. (2009). Polymorphs and colors of polydiacetylenes: A first principles study. <i>J Am Chem Soc</i>, 131(20), 6976&#150;6988. doi: 10.1021/ja803768u.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020562&pid=S0120-2812201600030000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Jaworski. J. Yokoyama. K. Zueger. C. Chung. W&#150;J. Lee. S&#150;W. Majumdar. A. (2011). Polydiacetylene incorporated with peptide receptors for the detection of trinitrotoluene explosives. <i>Langmuir</i>, 27(6), 3180&#150;3187. doi: 10.1021/la104476p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020564&pid=S0120-2812201600030000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Jiang. L. Luo. J. Dong. W. Wang. C. Jin. W. Wang. H. Ding. H. Jiang. L. He. H. &amp; Xia. Y. (2015). Development and evaluation of a polydiacetylene based biosensor for the detection Of H5 influenza virus. <i>J Virol Methods</i>, 219, 38&#150;45. doi: 10.1016/j.jviromet.2015.03.013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020566&pid=S0120-2812201600030000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kim. G. Song. S. Lee. J. Kim. J. (2010). Size&#150;controlled fabrication of supramolecular vesicles for the construction of conjugated polymer sensors with enhanced optical properties. <i>Langmuir</i>, 26(23), 17840&#150;17842. doi: 10.1021/la103920p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020568&pid=S0120-2812201600030000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kim. Y. R. Jung. S. Ryu. H. Yoo. Y.E. Kim. S.M. Jeon. T. J. (2012). Synthetic biomimetic membrane and their sensor applications. <i>Sensor</i>, 12(7), 9530&#150;9550. doi:10.3390/s120709530.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020570&pid=S0120-2812201600030000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lee. J. Seo. S. &amp; Kim. J. (2012). Colorimetric detection of warfare gases by polydiacetylenes toward equipment&#150;free detection. <i>Adv Funct Mater</i>, 22(8), 1632&#150;1638. doi: 10.1002/adfm.201102486.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020572&pid=S0120-2812201600030000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mehravar. M. &amp; Sardari. S. (2011). Screening of antimicrobial membrane&#150;active metabolites of soil micro fungi by using chromatic phospholipid/polydiacetylene vesicles. <i>J Mycol Med</i>, 21(3), 188&#150;197. doi: 10.1016/j.mycmed.2011.07.005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=020574&pid=S0120-2812201600030000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
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