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El movimiento controlado de nanomotores artificiales en entornos biológicos, como la sangre, puede conducir a aplicaciones biomédicas fascinantes, que van desde la entrega de fármacos dirigidos hasta la microcirugía y muchas más. A pesar de las diversas estrategias utilizadas en la fabricación y actuación de nanomotores, problemas prácticos relacionados con los requerimientos de combustible, la corrosión y la viscosidad del líquido han limitado el movimiento de los nanomotores a sistemas modelo como agua, suero o biofluidos diluidos con combustibles químicos tóxicos, como el peróxido de hidrógeno. Como demostramos aquí, la integración de recubrimientos de ferrita conformales con nanohelices magnéticas ofrece una combinación prometedora de funcionalidades para tener un movimiento controlado en fluidos biológicos prácticos, como estabilidad química, citocompatibilidad y el empuje generado. Se encontró que estos recubrimientos eran estables en varios biofluídos, incluyendo la sangre humana, incluso después de incubación durante la noche, y no tenían una influencia significativa en la eficiencia de propulsión de las nanohelices impulsadas magnéticamente, facilitando así el primer "viaje" exitoso de nanomotores artificiales en la sangre humana. Se observó que el movimiento del "nanovoyager" mostraba dinámicas interesantes de stick-slip, un efecto originado en el atascamiento coloidal de las células sanguíneas en el plasma. Se encontró que el sistema de "nanovoyagers" magnéticos era citocompatible con células de mioblastos de ratón C2C12, como se confirmó mediante el ensayo MTT y observaciones de microscopía de fluorescencia de la morfología celular. En conjunto, los resultados presentados en este trabajo establecen la idoneidad del "nanovoyager" con recubrimientos de ferrita conformales para aplicaciones biomédicas.
Venugopalan et al. (Miér,) estudiaron esta cuestión.