Biosíntesis y optimización de nanopartículas de plata a partir del hongo endófito Penicillium melinii y su potencial biológico.
| dc.contributor.advisor | Chávez Matamala, Daniel Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Medina Muñoz, Christopher Alejandro | es |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T19:40:28Z | |
| dc.date.available | 2026-08-17T19:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero en Biotecnología Vegetal. | es |
| dc.description.abstract | La nanotecnología ofrece aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética, electrónica y agrícola, destacando la síntesis biológica de nanopartículas de plata como alternativa sustentable frente métodos físicos y químicos, donde el uso de extractos de plantas y microorganismos ha sido estudiado exitosamente. En este estudio se evaluó la capacidad del hongo endófito Penicillium melinii, aislado previamente de raíces de Araucaria araucana, para sintetizar nanopartículas de plata utilizando el caldo de fermentación libre de células como agente reductor tras 3 h de reacción. La formación de nanopartículas se confirmó mediante espectrofotometría UV/Vis, con un pico característico entre 410 y 450 nm. La optimización del proceso de síntesis, realizada mediante metodología de superficie de respuesta con diseño Box-Behnken orientado a maximizar la absorbancia como indicador de la concentración relativa de nanopartículas, indicó que el pH 11, concentración 5mM de AgNO3 y temperatura de 45°C maximizan la absorbancia, con un modelo estadísticamente significativo (p=0,0001) y un coeficiente de determinación R2= 0,9713 y se destaca el pH como el factor más influyente. El análisis por Microscopía Electrónica de Transmitancia (MET) reveló nanopartículas esféricas de aproximadamente 9 nm, mientras que el análisis por Espectroscopia de Infrarrojos con Transformadora de Fourier (FTIR) sugirió la participación de fenoles, terpenos y flavonoides en la reducción y estabilización de las nanopartículas. Los resultados del método de Dispersión Dinámica de la Luz (DDL) y Potencial Z mostraron que tienen un tamaño hidrodinámico promedio de 142,1 nm y una carga eléctrica de -9,46 mV. Asimismo, los ensayos antifúngicos evidenciaron una reducción en la biomasa de hongos fitopatógenos de hasta el 30,2% para Phythopthora cinnamomi y de hasta un 41,5% para Botrytis cinerea. Estos hallazgos demuestran el alto potencial de P. melinii para la síntesis biogénica de nanopartículas de plata (NPAg), evidenciando la eficacia del diseño estadístico en la optimización de parámetros críticos y destacando su aplicabilidad biotecnológica en el control de microorganismos fitopatógenos. | es |
| dc.description.abstract | Nanotechnology offers applications in the pharmaceutical, cosmetic, electronic, and agricultural industries, with biological synthesis of silver nanoparticles standing out as a sustainable alternative to traditional physical and chemical methods, where the use of plant extracts and microorganisms has been successfully studied. This study evaluated the ability of the endophytic fungus Penicillium melinii, previously isolated from the roots of Araucaria araucana, to synthesize silver nanoparticles using cell-free fermentation broth as a reducing agent after 3h of reaction. Nanoparticle formation was confirmed by UV/Vis spectrophotometry, showing a characteristic peak between 410-450 nm. Optimization of the synthesis process, performed through response Surface methodology with a Box-Behnken design aimed at maximizing absorbance as an indicator of relative nanoparticle concentration, revealed that pH 11, 5 mM AgNO3, and a determination coefficient R2 0,9713, highlighting pH as the most influential factor. The Transmission Electron Microscopy (TEM) analysis revealed spherical nanoparticles of approximately 9 nm, while Fourier Transform Infrared (FTIR) analysis suggested the involvement of such as phenols, terpenes, and flavonoids in reduction and stabilization. The Dynamic Light Scattering (DLS) and Zeta potential analysis revealed an average hydrodynamic size of 142,1 nm and an electrical charge of -9,46 mV. Likewise, antifungal assays evidenced a reduction in the biomass of phytopathogenic fungi of up 30,2% for Phythopthora cinnamomic and up to 41,5% for Botrytis cinerea. These findings demonstrate the high potential of P. melinii for the biogenic synthesis of AgNP, evidencing the efficacy of the statistical design in the optimization of critical parameters and highlighting its biotechnological applicability in the control of phytopathogenic microorganism. | en |
| dc.description.campus | Los Ángeles | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias y Tecnología Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Escuela de Ciencias y Tecnologías | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/14383 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Biosíntesis y optimización de nanopartículas de plata a partir del hongo endófito Penicillium melinii y su potencial biológico. | es |
| dc.type | Thesis | en |