Descripción del proyecto
LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL PRESENTE SUBPROYECTO 3 SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN LA CARACTERIZACION ESPECTROSCOPICA, ASISTIDA POR MODELIZACION COMPUTACIONAL, DE NUEVOS COLORANTES ORGANICOS (PRINCIPALMENTE BASADOS EN BODIPY) Y DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS (ORGANICOS Y/O HIBRIDOS) DESARROLLADOS DE FORMA COOPERATIVA CON EL RESTO DE SUBROYECTOS PARA SU IMPLEMENTACION EN APLICACIONES BIOFOTONICAS, ADEMAS, NOS CENTRAREMOS TAMBIEN EN LA SINTESIS INORGANICA DE NANOPARTICULAS (DE SILICE Y DIFERENTES NANOMOFS) Y SU POSTERIOR CARACTERIZACION, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS COMO TRANSPORTADORES DE SONDAS FLUORESCENTES PARA BIOIMAGEN, Y DE FOTOSENSIBILIZADORES, CAPACES DE GENERAR OXIGENO SINGLETE ESPECIE CITOTOXICA, PARA SU IMPLEMENTACION EN TERAPIA FOTODINAMICA, LA FUNCIONALIZACION ESPECIFICA DE DICHOS MATERIALES INORGANICOS, MEDIANTE LA UNION COVALENTE O ENCAPSULAMIENTO DE NUEVOS COLORANTES (DESARROLLADOS POR EL RESTO DE SUBPROYECTOS), ASEGURARA NO SOLO UNA MAYOR BIOCOMPATIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO DEL ENTE BIOLOGICO SINO TAMBIEN UNA MAYOR EFICIENCIA A LA HORA DE VISUALIZAR POR MICROSCOPIA FLUORESCENTE Y DE TRATAR POR TERAPIA FOTODINAMICA, EL ESTUDIO FOTOFISICO ES UN PASO FUNDAMENTAL PREVIO A LA APLICACION BIOLOGICA DE ESTOS SISTEMAS, YA QUE PERMITIRA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS COLORANTES Y DE LOS (NANO)MATERIALES PARA LAS APLICACIONES BIOFOTONICAS DE DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO ANTERIORMENTE CITADAS, DICHO ESTUDIO FOTOFISICO SE LLEVARA A CABO MEDIANTE TECNICAS ESPECTROSCOPICAS CONVENCIONALES ASI COMO DE ALTA RESOLUCION TEMPORAL TANTO EN FLUORESCENCIA COMO EN ABSORCION TRANSIENTE PARA UNA CARACTERIZACION EXHAUSTIVA DE LOS ESTADOS EXCITADOS, PARA COMPLEMENTAR Y PROFUNDIZAR EN ESTE ESTUDIO ESPECTROSCOPICO SE ACOMETERAN SIMULACIONES MECANOCUANTICAS AVANZADAS PREFERENTEMENTE DIRIGIDAS A CONOCER LA DINAMICA DE LOS ESTADOS EXCITADOS DE LOS COLORANTES EN CUESTION, ESTA CARACTERIZACION CONJUNTA TEORICO-EXPERIMENTAL PERMITIRA DETERMINAR LOS PROCESOS FOTOINDUCIDOS QUE GOBIERNAN LA SEÑAL FLUORESCENTE O LA GENERACION DE OXIGENO SINGLETE, LO QUE DETERMINARA LA APLICACION FINAL DEL SISTEMA, EL ESTUDIO PERMITIRA ESTABLECER UNA RELACION ENTRE LA ESTRUCTURA MOLECULAR Y LA FOTOFISICA POSIBILITANDO EL DISEÑO DE NUEVAS ESTRUCTURAS MOLECULARES CON PROPIEDADES DIRIGIDAS, ESPECIFICAS Y MEJORADAS, ADEMAS, MEDIANTE METODOS BASADOS EN DINAMICA MOLECULAR, LOS CALCULOS COMPUTACIONALES SE EXTENDERAN A MATERIALES, COMO LA NANOCELULOSA, PLATAFORMA IDONEA Y BIOCOMPATIBLE PARA ADSORBER COLORANTES Y MODULAR SUS PROPIEDADES FOTONICAS, TODO ESTE PLAN DE TRABAJO IMPLICA UNA ESTRECHA COLABORACION MULTIDISCIPLINAR CON EL RESTO DE GRUPOS DEL PROYECTO COORDINADO DEDICADOS A SINTESIS ORGANICA Y DE OTROS BIOMATERIALES, ASI COMO CON LOS GRUPOS ESPECIALISTAS EN QUIMICA FISICA Y BIOQUIMICA, ESTA INTERACCION COORDINADA Y LA CORRESPONDIENTE RETROALIMENTACION ES ESENCIAL PARA ALCANZAR CON EXITO LOS RETOS PROPUESTOS, FOTOFÍSICA\MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL\COLORANTES\FOTOSENSIBILIZADORES\FLUORESCENCIA\OXÍGENO SINGLETE\NANOMATERIALES\SISTEMAS HÍBRIDOS MULTIFUNCIONALES\BIOIMAGEN\TERAPIA FOTODIÁMICA