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Título : Magnetic nanoparticles for biomedical applications and their use in chloroquine delivery
Autor : Spencer Valero, Lilian Maritza
Gualotuña Pachacama, Daysi Pamela
Palabras clave : Nanopartículas magnéticas
Propiedades magnéticas
Aplicaciones biomédicas
Administración de fármacos
Cloroquina
Magnetic nanoparticles
Magnetic properties
Biomedical applications
Drug delivery
Chloroquine
Fecha de publicación : ago-2020
Editorial : Universidad de Investigación de Tecnología Experimetal Yachay
Resumen : Las propiedades de las nanopartículas magnéticas están estrechamente relacionadas con los métodos de síntesis utilizados en su preparación, entre estos están: coprecipitación, térmicos, microemulsión, hidro y térmico solventes, poli aceite, sonoquímicos, electroquímicos y de condensación de gas. Además, es necesario funcionalizar y caracterizar las MnNPs antes de que se utilicen con fines biomédicos. La funcionalización mejora la biocompatibilidad, la selectividad, la estabilidad y reduce la citotoxicidad utilizando diferentes recubrimientos biocompatibles. La caracterización estructural de las partículas magnéticas es necesaria para determinar el tamaño, la morfología, y la composición que a su vez se relacionan con las propiedades magnéticas. La caracterización estructural se realiza usando técnicas como Difracción de rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Dispersión Dinámica de Luz, Microscopía Electrónica de Transmisión y Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier. Entre las aplicaciones biomédicas en las que se utilizan partículas magnéticas están: hipertermia, ingeniería de tejidos, resonancia magnética, aislamiento de moléculas biológicas, tratamientos contra el cáncer y administración de fármacos. En la administración de fármacos, las nanopartículas juegan un papel importante ya que ayudan a controlar el destino de un fármaco hacia objetivos específicos, mejorando así la eficacia de la administración de drogas como la cloroquina. La cloroquina es un fármaco empleado en tratamientos contra la malaria y en algunas enfermedades autoinmunitarias; sin embargo, altas dosis pueden producir intoxicación grave, incluso letal. Por esta razón utilizar un medio para liberación controlada de fármacos puede resultar altamente beneficioso, ya que se utilizará una dosis menor y es específica. La liberación de cloroquina por empleo de nanopartículas magnéticas no ha sido reportada extensamente. Por lo que en este trabajo se hace una revisión sobre el tema y las posibles aplicaciones de nanopartículas magnéticas recubiertas para liberación controlada de cloroquina.
Descripción : The properties of magnetic nanoparticles are closely related to the synthesis methods used in their preparation, which include co-precipitation, thermal, microemulsion, hydro and thermal solvent, polyol, sonochemical, electrochemical, and gas condensation synthesis methods. Furthermore, it is necessary to carry out the functionalization and characterization of the MnNPs surface before they are used for biomedical purposes. Functionalization will improve biocompatibility, selectivity, stability, and reduce cytotoxicity. The structural characterization of the magnetic nanoparticles is necessary to determine size, morphology, surface, and composition that are intimately related to their magnetic properties. The structural characterization is carried out by the following techniques: X-ray diffraction, Scanning Electron Microscopy, Dynamic Light Scattering, Transmission Electron Microscopy, and Fourier Transform Infrared Spectroscopy. There are several biomedical applications where magnetic particles are used, such as hyperthermia, tissue engineering, magnetic resonance imaging, biological molecules isolation, cancer treatments, and drug delivery. In drug delivery, nanoparticles play an important role as they help to deliver drugs to specific targets, thus improving the effectiveness of drug administration as chloroquine. Chloroquine is a drug used in treatments against malaria and in some autoimmune diseases, however high doses can cause serious poisoning. For this reason, using a controlled release medium can be highly beneficial, since a smaller dose can be delivered directly at the specific site. The release of chloroquine using magnetic nanoparticles has not been extensively reported. Therefore, this work review the topic and the possible application of coated magnetic nanoparticles for controlled release of chloroquine.
URI : http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/285
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