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720.#.#.a: María Josefa Bernad Bernad

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Diseño, desarrollo y caracterización de sistemas nanopartícula-cristal líquido y su aplicación en biomedicina

Facultad de Química, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Facultad de Química, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Diseño, desarrollo y caracterización de sistemas nanopartícula-cristal líquido y su aplicación en biomedicina", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Diseño, desarrollo y caracterización de sistemas nanopartícula-cristal líquido y su aplicación en biomedicina
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
María Josefa Bernad Bernad
Fecha
2011
Descripción
Los recientes avances en la capacidad científica para observar y controlar la materia a nivel de nanoescala ha abierto un nuevo campo de investigación: la nanociencia. La aplicación de nuevas tecnologías basadas en el desarrollo de materiales nanoestructurados y nuevos utensilios para hacer nanomáquinas abren un área nueva de desarrollo: la nanotecnología, con un gran impacto económico y social. Uno de los sectores más sensibles es la aplicación biomédica en la cual la nanotecnología aplicada a la salud está siendo sujeto de un especial interés._x000D_ _x000D_ Introducción_x000D_ El cáncer es un padecimiento que causa un alto índice de mortalidad a nivel mundial, el tratamiento más común contra el cáncer es la quimioterapia. La terapia antineoplásica tiene dos grandes limitaciones; su escasa especificidad y la forma de administración, que generalmente es por infusión intravenosa. Entre las moléculas más usadas por su gran eficacia se encuentra la doxorrubicina, la cual es activa contra diferentes tipos de cáncer, como pecho, ovario y sarcomas, entre otros. Sin embargo, su uso puede verse limitado por sus efectos cardiotóxicos. De igual modo las casiopeinas, moléculas sintetizadas en la Facultad de Química de la UNAM han mostrado prominente actividad, pero como cualquier otro antineoplásico presenta problemas de toxicidad e inespecificidad de acción._x000D_ En el ámbito farmacéutico es de especial interés conseguir formulaciones que sean capaces de liberar el activo de manera controlada en tiempo y espacio, cediendo el fármaco directamente en la zona afectada para mejorar el tratamiento de las enfermedades y disminuir efectos tóxicos y adversos como aquellos que se pueden suscitar en la quimioterapia contra el cáncer. Esta meta se puede conseguir por medio de sistemas novedosos de liberación de fármacos, los cuales son capaces de dirigir el fármaco específicamente al sitio requerido y mantener las concentraciones necesarias por periodos de tiempo adecuados. Las nanopartículas poliméricas y/o metálicas son uno de los sistemas más comunes empleados para este objetivo, aunque también hay reportes de sistemas inteligentes basados en propiedades cristal líquido._x000D_ Así, el objetivo de este trabajo es la preparación de nanopartículas metálicas con propiedades magnéticas cargadas con fármacos antineoplásicos, las cuales podrán liberar el fármaco por difusión y/o desorción y además podrán tener un efecto de hipertermia al ser sometidas a un campo magnético; mostrando así un comportamiento terapéutico dual. También se propone unirle a este sistema moléculas con propiedades cristal líquido, de tal modo que su organización molecular se vea inestabilizada en ciertas condiciones de temperatura para lograr así un “actuator” en el lugar deseado.
Tema
Tecnología farmacéutica; Farmacia y farmacología
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IT229311

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