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      <title>Equipo 3 by Fatima Hernandez</title>
      <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj</link>
      <description>Química orgánica </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-03-13 05:06:24 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-02-04 12:59:45 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>Introducción </title>
         <author>fati19932</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/460786541</link>
         <description><![CDATA[<div>Las zero-valent nanoparticulas del hierro han sido de interés últimamente debido a que pueden remover varios contaminantes tóxicos en poco tiempo, estás nanoparticulas son comúnmente usadas para la remediación de contaminantes del suelo y aguas subterráneas.</div><div>El método de síntesis de estas nanoparticulas requiere el uso de agentes muy tóxicos, sin embargo existe una alternativa que es usando extractos de plantas con gran poder antioxidante, la cual es de bajo costo y amigable con el ambiente.</div><div>Las hojas de guayaba son comúnmente utilizadas en la medicina, en el artículo se reporta por primera vez el uso del extracto de hoja de guayaba en solución básica para la síntesis de alta dispersión y tamaño reducido de nanoparticulas de Fe°.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-14 22:29:09 UTC</pubDate>
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         <title>Resumen</title>
         <author>adrianaguadalupeariashernandez</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/460821274</link>
         <description><![CDATA[<div>Se sintetizaron nanopartículas ( de 2 a 5mn) de la reducción de Fe+3 (Fe0) usando extracto de hoja de guayaba . Se identificó que el solvente más efectivo de extracción de  polifenólicos de  la hoja contenía una solución hidroetanólica al 70%. Se descubrió que el extracto proporciona  alto potencial de reducción y una fuerte capacidad combinarse con iones+ para preparación de nanopartículas a partir de solubles en solución acuosa básica a temperatura ambiente. A pH 8, la desprotonación de los grupos polifenólicos con -OH terminal proporciona los sitios de unión fuertes para formar un complejo estable y puede participar en la reducción . La formación y crecimiento de nanopartículas se monitorizaron mediante espectroscopía de absorción UV-visible y microscopía electrónica de transmisión. La alta dispersión lograda y la distribución estrecha del tamaño de las nanopartículas se atribuyen a la capacidad de los taninos,  principales componentes de los grupos polifenólicos para formar un complejo fuerte y estabilizar las nanopartículas de la agregación. La degradación azul del metileno en una solución acuosa se usó como modelo para estudiar el rendimiento de reducción catalítica de las nanopartículas sintetizadas estabilizadas con tanino en forma coloidal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-15 01:11:01 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Preparacion del extracto de hoja de guayaba.</title>
         <author>hsm_frida</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/467030965</link>
         <description><![CDATA[<div>-Recolectadas de la provincia de Prachinburi en Thailandia.<br>-Lavadas con agua del grifo y secadas a la luz del sol durante un día.<br>-Fueron calentadas a mas de 100°c y después se molieron hasta tener un polvo muy fino.<br>-Se mezclaron 4g del polvo y 100ml del solvente extraído, se calentó a 60°c mezclandolo durante 15min.<br>-El extracto se filtro usando papel filtro numero 1 de Whatman.<br>-El polvo se trato repetidamente con el solvente hasta obtener un extracto transparente.<br>-Después de evaporarse, el extracto crudo se mantuvo en el refrigerador.<br>-Se evaluaron las capacidades de solventes como agua, etanol y solventes hidroetanolicos en los rendimientos de extracción.<br>-La solución madre se preparo disolviendo 5g del extracto crudo en 1.01 de agua destilada.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-19 21:27:26 UTC</pubDate>
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         <title>Estaciones del contenido fenólico total</title>
         <author>hsm_frida</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/467043966</link>
         <description><![CDATA[<div>Se estimo usando el método Folin-Ciocalteu. Se diluyeron 0.2ml de la solución madre  en 2ml de agua destilada con 0.2ml de reactivo Folin-Ciocalteu y se dejo en reposo por 5 min. Después se le agrego 7% p/v de Na2CO3 y se dejo reposar durante 90min a temperatura ambiente. La concentración del contenido fenólico se media con un espectrofotometro UV-visible a la longitud de onda 765nm. Se preparo una curva de calibración estándar con la absorbancia UV-vis y la concentración del ácido gálico. El contenido fenólico total se expreso como equivalente del ácido gálico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-19 21:42:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Conclusión</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/467088197</link>
         <description><![CDATA[<div>Se comprobó que el extracto de hoja de guayaba mediante una solucion acuosa a temperatura ambiente es un potencial de reducción y tiene la capacidad e proteger la preparación de partículas. Los compuestos polifenólicos máximos se obtienen mediante el extracto hidroetanólico al 70%.<br>En una solución básica estos pueden interactuar fuertemente con la superficie de las nanopartículas de Fe para ofrecer protección contra la agregación de las partículas recién hechas:<br>•El anión fenóxido<br>•El grupo hidroxilo de los grupos glucosa y carboxilato.<br>Los taninos coloidales establecidos (Fe0Fe3+Fe0) demuestran que las nanopartículas preparadas de extracto de hoja de guayaba ofrecen la alta degradación del azul de metileno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-19 22:38:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Estimación del contenido de Taninos.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/467103733</link>
         <description><![CDATA[<div>Se estimo mediante la diferencia entre el nivel fenólico total y el nivel fenólico no complejo, después de la precipitación con caseína. Se disolvieron 0.5g de caseína en 30ml de agua destilada y se añadieron 6ml de la solución madre. La mezcla se agito por 3 horas a temperatura ambiente. El fenol no complejo fue separado de la mezcla por medio de filtración. El filtrado se ajustó a 50,0 ml y se usó para estimar el contenido fenólico usando el método Folin-Ciocalteu. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-19 23:00:30 UTC</pubDate>
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         <title>Estimacion de los contenidos flavonoides</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Se estimo por el método clororimetrico de cloruro de aluminio. Una mezcla de 0.5ml de la solución madre y 1.7ml de AlCl3 al 1% se mezclo a temperatura ambiente durante 10min. La absorbancia se midió a 450nm con un espectrofotometro de UV-visible, se uso una solución estándar de quercentina para trazar una curva estándar. El contenido total flavonoide del extracto se expreso como equivalente de de la quercentina.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-19 23:16:10 UTC</pubDate>
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         <title>Preparacion de nanoparticulas Fe° con extracto de hoja de guayaba</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/467120900</link>
         <description><![CDATA[<div>Esta reacción se llevo acabo bajo una atmósfera de nitrógeno. 0.9g de extracto crudo se disolvieron en 20ml de agua desionizada y se ajusto a un pH 8 con 1.0M de NaOH. Se agregaron 20ml de solución acuosa de FeCl3 y se mezclo a temperatura ambiente durante diferentes tiempos de reacción. La suspensión coloidal obtenida se utilizo como catalizador para la eliminación de azul de metileno de la solución acuosa. Para la caracterización, las nanoparticulas obtenidas se separaron de los coloides por centrifugación y lavadas varias veces con con agua desionizada y etanol. Las nanoparticulas Fe° obtenidas se mantuvieron en una atmósfera de nitrógeno. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-19 23:27:52 UTC</pubDate>
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         <title>Caracterización</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El tamaño y morfología de las nanoparticulas sintetizadas de Fe° fueron caracterizadas usando microscopia electrónica de transmisión, las imágenes se obtuvieron con un TECNAI 20 operado a 200Kev.  El análisis de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier.  La medición de dispersión dinámica de la luz (DLS) se llevó a cabo utilizando el analizador de potencial Zeta </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-19 23:58:18 UTC</pubDate>
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         <title>Degradacion del azul de metileno.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En un vial de vidrio de 10ml se agregaron 5ml de la suspensión coloidal fresca de Fe° sintetizado y 5ml de azul de metileno,  los viales se rotaron y agitaron a diferentes tiempos de reacción usando una máquina de laminación.  La degradación se estudió en proceso discontinuo a temperatura ambiente. La suspensión coloidal se separó de la mezcla de reacción usando centrifugación y la solución transparente se controló por espectroscopía UV-Vis a 664 nm.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-20 00:09:51 UTC</pubDate>
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         <title>SÍNTESIS VERDE DE ALTA DISPERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESTRECHA DE TAMAÑO DE NANOPARTICULAS DE HIERRO SIN VALENCIA USANDO EXTRACTO DE HOJA DE GUAYABA.</title>
         <author>fati19932</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/468135081</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><var><br></var></blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-20 16:27:58 UTC</pubDate>
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         <title>Extracto de hoja de guayaba</title>
         <author>fati19932</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/468165899</link>
         <description><![CDATA[<div>Los extractos de plantas contienen compuestos polifenolicos que tienen una gran capacidad para convertir iones metálicos en nanoparticulas metálicas. <br>Un factor muy importante para obtener extractos de plantas es el tipo de solvente de extracción utilizado. <br>Se realizaron varios experimentos y se obtuvo que el extracto hidroetanolico al 70% proporciona el extracto crudo de mayor rendimiento, ya que se obtuvo el contenido maximo de taninos y flavonoides, esto significa que es el más adecuado para la extracción del compuesto polifenolico de las hojas de guayaba.<br>De la misma manera se informó que el mejor disolvente de extracción para usar con hojas de guayaba es el extracto hidroetanolico al 50%. Los resultados sugieren que ajustando el<br>pH del extracto de hoja de guayaba a 8 podría proporcionar una extensión máxima de los grupos fenólicos desprotonada de taninos para la formación, reducción y estabilización complejas de hierro de valencia cero de iones de hierro. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-20 16:44:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Aplicación de nanopartículas estabilizadas con taninos hacia la degradación del azul de metileno.</title>
         <author>erikalo1310</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/468506249</link>
         <description><![CDATA[<div>La degradación del azul de metileno en una solución acuosa se realizó <br>como modelo para estudiar la reducción catalítica de las nanopartículas sintetizadas estabilizadas con tanino en forma coloidal. <br> Los resultados demuestran que <br>las nanopartículas estabilizadas con taninos sintetizados tienen la capacidad de eliminar el azul de metileno de la solución. De la condición de reacción, se pueden eliminar casi el 100% de las moléculas de azul de <br>metileno.<br>En el caso de usar suspensión <br>coloidal de nanopartículas estabilizadas con taninos, la eliminación de <br>azul de metileno alcanzó rápidamente el valor del 99%, mientras que en el <br>caso de usar nanopartículas verdes sintetizadas en el extracto puro de hoja de guayaba, la eliminación del azul de metileno solo puede alcanzar un valor del 50%.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-20 21:18:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> Estabilidad de nanopartículas en suspensión coloidal Fe</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/468675648</link>
         <description><![CDATA[<div>La estabilidad de las nanopartículas se califico de manera en la duracion en la que la suspensión de las nanopartículas sedimente. Las nanopartículas estabilizadas con tanino permanecieron durante 7 días duraron suspendidas sin que se notara sedimentación o algun tipo de flotación. El ranfo para la muesta zeta es de -40 a -45mV a un Ph neutro, el potencial negativo de este mismo surge por el recubrimiento de grupos de partículas hidroxilo de los compuestos polifenólicos. cuando este rango se encuentra mas negativo que -30mV es mas estable a largo plazo.<br>El extracto de hoja de guayaba echa papel en nanopartículas de estabilización se concidera estabilización estérica.<br>Por lo tanto, los posibles grupos activos que son responsables de la estabilización de las nanopartículas de Fe en una solución alcalina de extracto de hoja de guayaba deben ser el anión fenolato de los grupos galloilo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-21 04:24:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> Complejación y formación de nanoparticulas Fe°</title>
         <author>fati19932</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/468685709</link>
         <description><![CDATA[<div>El extracto de hoja de guayaba contiene un alto contenido de taninos con abundante fenol de grupos galloilo, estos grupos pueden formar un complejo fuerte con iones.&nbsp;</div><div>Los espectros de infrarrojo del extracto de hoja de guayaba indican la presencia de grupos alcoholicos y fenolicos, de anillos aromáticos y restos de glucosa en los taninos.&nbsp;</div><div>La formación de nanopartículas se puede controlar mediante espectroscopía de absorción UV-vis.o, el resultado demuestra que el extracto de hoja de guayaba tiene un alto potencial de reducción para reducir al Fe en poco tiempo a temperatura ambiente.&nbsp;</div><div>El tiempo de reacción es un factor importante que afecta el tamaño de partícula y la morfología de las nanopartículas.&nbsp;</div><div>Con un tamaño más pequeño de nanopartículas de Fe, se obtiene una mayor intensidad de absorción en la región UV-visible, lo que implica la formación de un área superficial más alta de racimos de Fe.&nbsp;</div><div>El uso de baja concentración de precursores resulta en una menor colisión, lo que explica la formación de pequeñas nanopartículas de Fe.&nbsp;</div><div>Por lo tanto, los resultados demuestran claramente la alta capacidad de estabilización del extracto de hoja de guayaba.</div><div>A partir del experimento, el uso de una relación baja de la concentración de precursor al extracto (aproximadamente 1:10), debe ser de un complejo fuerte a tanino con una relación 1: 3 que resulte en una fuerte reducción de a Fe°</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-21 05:15:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Referencias</title>
         <author>fati19932</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/570456533</link>
         <description><![CDATA[<div>Pichsinee, S., &amp; Karaked , T. (2018, agosto 14). Green synthesis of high dispersion and narrow size distribution of zero-valent iron nanoparticles using guava leaf ( Psidium guajava L) extract. Recuperado 18 de marzo de 2020, de https://www.dropbox.com/sh/9umx4ro0odozdbt/AABPiSbbMv39Qpo--S-9Zgtea?dl=0&amp;preview=EJ2020+QO1+U2.pdf</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 15:41:13 UTC</pubDate>
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         <title>Aportaciones</title>
         <author>fati19932</author>
         <link>https://padlet.com/fati19932/sgc5ir9meiyj/wish/609408116</link>
         <description><![CDATA[<div>Equipo 3:<br>Adriana Arias<br>Fatima Hernandez<br>Frida Talamantes<br>Victor Piña<br>Erik Orozco<br>Angel Murillo<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-06-03 17:14:14 UTC</pubDate>
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