En este artículo se describe un método sencillo para modelar nanopartículas en superficies planas utilizando la propiedad antiincrustante de las monocapas de poli(etilenglicol) depositadas a partir de una solución sobre el óxido nativo de titanio. Se utilizó la microcopia de fuerza atómica para crear patrones de las monocapas de poli(etilenglicol) que producen sitios activos de proteínas en la superficie resistente a las proteínas. Se generaron patrones de diferentes tamaños raspando las monocapas con diferentes repeticiones. Se utilizó microscopía de fuerza de fricción para obtener imágenes de los patrones. Los patrones más pequeños son de 50 nm y los más grandes son de 500 nm a la mitad de la anchura máxima. El patrón más pequeño se produjo con un solo afeitado, mientras que el patrón más grande se produjo afeitando las monocapas 112 veces. Las nanopartículas recubiertas de proteína se inmovilizaron en la parte afeitada (proteína activa) de las monocapas sumergiendo las muestras con patrones en una solución que contenía nanopartículas funcionalizadas con proteína en volumen 2 y con un diámetro nominal de 40 nm. Se utilizó un microscopio de fuerza atómica para tomar una imagen topográfica de las muestras. La imagen topográfica mostró que las nanopartículas funcionalizadas con proteínas estaban adheridas a la parte raspada del sustrato, pero no a la parte del sustrato cubierta con poli(etilenglicol). El nivel de agregación de las nanopartículas también se investigó a partir de la imagen topográfica. El análisis de sección de la imagen topográfica de los patrones de nanopartículas mostró una altura de 40 nm, lo que demostró que sólo se había depositado una monocapa de partículas en la parte rasurada de la monocapa.
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