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Preparación de nanopartículas y nanofibras a partir del copolímero poli(metacrilato de metilo-co-ácido metacrílico) sintetizado por polimerización en heterofase en semicontinuo para estudios de liberación controlada de clorhidrato de doxorrubicina
JOSE ROBERTO LOPEZ MUÑOZ
Acceso Abierto
Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Doctorado en Tecnología de Polímeros
En las últimas décadas la nanotecnología ha tenido un crecimiento acelerado en distintos campos de investigación o procesos industriales alrededor del mundo, con propósitos diversos como, promover una mayor calidad y precisión en los análisis clínicos, reducir tiempos de respuesta, incrementar la calidad de los productos, desarrollo de nuevos materiales e incluso la implementación de nuevas áreas de investigación donde el desarrollo nanotecnológico tiene un mayor alcance. En este sentido, las áreas que tienen altas perspectivas de crecimiento en investigación relacionadas a la nanotecnología y que están empezando a ser el foco de atención, son la biotecnología y la medicina. Campos o áreas en las cuales se emplea el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, tratamientos terapéuticos más efectivos o el enfoque al tratamiento de órganos dañados. Todo esto se ha podido llevar a cabo gracias a las herramientas proporcionadas por la nanotecnología y el surgimiento de grandes avances en el tratamiento de enfermedades, como el cáncer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los principales padecimientos reportados desde el 2012 son el cáncer de pulmón, próstata, estomago, hígado y mama, siendo estos los más comunes a nivel mundial. Actualmente un reporte estadístico realizado por investigadores del American Cancer Society, mostraron que hasta la fecha los principales padecimientos en hombres como cáncer de próstata, pulmón y colon, se estiman en un 19, 14 y 9 % de nuevos casos, respectivamente. Por otro lado, en mujeres se estiman nuevos casos de cáncer de mama, pulmón y colon en 30, 12 y 8 % respectivamente. Entre los tratamientos antineoplásicos actuales que combaten estos padecimientos se pueden mencionar: la radiación, cirugía, inmunoterapia, termoterapia, fitoterapia, genoterapia, y quimioterapia, siendo este último el tratamiento de mayor aplicación y eficacia en la destrucción de las células cancerosas, sin embargo, también afecta a las células sanas causando los conocidos efectos colaterales. Este estudio surge a partir de la necesidad de implementar nuevas técnicas en apoyo con las herramientas mencionadas anteriormente aportando a la lucha contra el cáncer, dado que actualmente esta enfermedad es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
Dentro de las estrategias de la nanomedicina donde las nanoestructuras con el fármaco deben vencer las diversas barreras fisiológicas del cuerpo para dirigirse a los tejidos u órganos enfermos y evitar perjudicar las células sanas circundantes, así como los temidos efectos secundarios, se abarcan tres principales áreas de estudio: el nanodiagnóstico, la liberación controlada de fármacos (nanoterapia) y la medicina regenerativa. Esta investigación en particular se enfocó en el estudio de la preparación de nanoestructuras poliméricas, para su cargado con un fármaco antineoplásico como la doxorrubicina (DOX) y la caracterización de los sistemas resultantes para su uso potencial como liberadores de fármacos por medio de estímulos externos como la variación de pH. En este caso se prepararon dos tipos de nanoestructuras: nanopartículas (NPs) y nanofibras (NFs). Ambos fueron elaborados a partir del copolímero formado por metacrilato de metilo (MMA) y ácido metacrílico (MAA) en una relación molar MMA:MAA de 2:1, ya que este material tiene la característica de haber sido aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) de EUA para ingesta por humanos. En este sentido, el fármaco es liberado como respuesta a un cierto estimulo proporcionado por el mismo organismo como los cambios pH y/o la temperatura. Para que se lleve a cabo este proceso es necesario obtener una buena interacción entre la matriz polimérica y el fármaco con el propósito de mantener sus propiedades fisicoquímicas que a su vez minimicen los efectos secundarios en células sanas del organismo. El contenido de este documento aborda en el capítulo uno, los estudios más relevantes relacionados con el desarrollo de NPs y NFs, para su aplicación como nanoestructuras para liberación de fármacos antineoplásicos como parte de los antecedentes. El capítulo dos detalla brevemente el enfoque de la investigación, mientras que en el capítulo tres se presenta ampliamente la parte experimental. En el capítulo cuatro se resaltaron los resultados más sobresalientes de la investigación y el último capítulo presenta las conclusiones generales del proyecto.
2020
Trabajo de grado, doctorado
QUÍMICA
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