Microfluídica para la Síntesis de Nanopartículas y su Aplicación en la Remediación de Agua

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.46588/invurnus.v20i1.121

Palabras clave:

microfluídica, nanopartículas, síntesis biogénica, remediación de agua

Resumen

La contaminación del agua causada por metales pesados y compuestos orgánicos representa un grave problema ambiental y de salud pública, particularmente en regiones como Sonora, México. En este contexto, la síntesis de nanopartículas (NPs) ha cobrado relevancia como alternativa eficiente para la remediación del agua. Este artículo de revisión presenta los fundamentos de la microfluídica como una tecnología emergente para la síntesis de NPs, destacando sus ventajas frente a métodos tradicionales. Se discuten los principios básicos de diseño de dispositivos microfluídicos, los mecanismos de síntesis, así como los tipos de NPs obtenidas y sus características fisicoquímicas. Asimismo, se analiza la aplicabilidad de estas NPs en la adsorción y degradación de contaminantes presentes en el agua. La microfluídica permite un control preciso de parámetros como el flujo, pH y temperatura, favoreciendo la producción de NPs homogéneas y personalizadas. Finalmente, se abordan los beneficios, limitaciones y perspectivas futuras de esta tecnología en el tratamiento sostenible del agua, posicionándose como una herramienta prometedora para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

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Biografía del autor/a

Fabiola Carolina Miranda Castro, Universidad Estatal de Sonora

Dra. Fabiola Carolina Miranda Castro es profesora en la Universidad Estatal de Sonora (UES), con sede en Navojoa, Sonora, México. Doctora en Nanotecnología y se ha especializado en el desarrollo de nanomateriales con aplicaciones ambientales y biomédicas. Su línea de investigación se centra en la síntesis biogénica de nanopartículas metálicas y óxido-metálicas, el diseño de sistemas microfluídicos para aplicaciones en remediación de aguas contaminadas, y el desarrollo de hidrogeles con extractos naturales para cicatrización de heridas. Ha participado en proyectos de investigación multidisciplinarios y es miembro activo activo de redes académicas como la Red Interinstitucional de Innovación e Investigación en Biomoléculas con Incidencia en Nutrición y Salud (RIIIBINS). Actualmente colabora en iniciativas orientadas a la sostenibilidad, la salud pública y la innovación tecnológica en el tratamiento de aguas residuales.

Edgar Alberto Espinoza Zallas, Universidad Estatal de Sonora

El M.C. Edgar Alberto Espinoza Zallas. Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica, Maestro en Ciencias. Es un profesional especializado en ingeniería comunitaria y educación superior, con experiencia en proyectos de impacto ambiental y socioeconómico enfocados en el desarrollo de comunidades.

Actualmente, se desempeña como profesor en la Universidad Estatal de Sonora, donde ha liderado la formación de estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica mediante proyectos aplicados, integrando soluciones innovadoras a problemas reales de las comunidades locales.

Ilse Guadalupe Encinas Osuna, Universidad Estatal de Sonora

Dra. Ilse Guadalupe Encinas Osuna Ingeniera Industrial y de Sistemas, Maestría en Ingeniería de Sistemas y Tecnologías y Doctorado en Ciencias de Materiales, con una tesis sobre la caracterización termoluminiscente de circonato de BaZrO3 y BaZrO3:Dy, con el objetivo de evaluar su utilidad como dosímetros.

A lo largo de los últimos 5 años he ejercido como docente en instituciones de educación superior, combinando conocimiento técnico con la enseñanza y formación de nuevas generaciones en el área de ingeniería y tecnología.

Este recorrido me ha permitido desarrollar un perfil multidisciplinario, con una sólida formación técnica, una fuerte orientación hacia la investigación aplicada y una experiencia docente que complementa mi perfil profesional.

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Publicado

2025-06-13

Cómo citar

Miranda Castro, F. C., Espinoza Zallas, E. A., & Encinas Osuna, I. G. (2025). Microfluídica para la Síntesis de Nanopartículas y su Aplicación en la Remediación de Agua. INVURNUS, 20(1). https://doi.org/10.46588/invurnus.v20i1.121

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