Articulo de referencia

Nanoesfera

Mecanismo de difracción de un cristal fotónico compuesto por nanoesferas. Las nanoesferas son un tipo o clase de nanoestructura que consiste en un núcleo sólido y una matriz hec...

Mecanismo de difracción de un cristal fotónico compuesto por nanoesferas.

Las nanoesferas son un tipo o clase de nanoestructura que consiste en un núcleo sólido y una matriz hecha de un material polimérico ; tanto orgánico como inorgánico son comunes. No necesariamente tienen forma esférica. [ 1 ] En el contexto de la nanoingeniería , generalmente se dividen en dos categorías: nanoesferas magnéticas y nanoesferas inmunes, y pueden variar de tamaño de 10 a 200 nm . [ 2 ]

Estructura

Las nanoesferas magnéticas son mayoritariamente inorgánicas y se pueden manipular fácilmente mediante un campo magnético . En relación con su masa, poseen una superficie y una magnetización de saturación muy elevadas . Esto significa que tienen el potencial de ser utilizadas de diversas maneras, incluyendo: separación por intercambio iónico , administración de fármacos, terapia génica dirigida e imágenes por resonancia magnética . [ 3 ] Pueden ser huecas y rellenas de moléculas —como fármacos anticancerígenos— para su administración en el cuerpo, mediante una aguja u otro método. [ 4 ] Este método de administración puede evitar cirugías mucho más invasivas, y los poros en las nanoesferas les permiten administrar células de manera efectiva o actuar como un microrreactor . [ 5 ]

Las nanoesferas inmunes están diseñadas para inducir una respuesta inmune —tanto adaptativa como innata— mediante la administración de nucleótidos específicos, como el oligodesoxinucleótido CpG , al organismo. Pueden diseñarse para tener una mayor dispersión y solubilidad . [ 6 ]

En la naturaleza

Las nanoesferas se encuentran en el mundo natural, como en las proteínas amelogeninas presentes en el esmalte dental y en los cristales fotónicos que se encuentran en algunas plantas , como la flor de edelweiss . [ 7 ] [ 8 ]

Referencias

Bibliografía

  • Adki, Kaveri M.; Kulkarni, Yogesh A. (2020). "Química, farmacocinética, farmacología y nuevos sistemas de administración de fármacos de paeonol" . Life Sciences . 250 117544. doi : 10.1016/j.lfs.2020.117544 . ISSN 0024-3205 . PMID 32179072 .  
  • Kaeokhamloed, Norraseth; et  al. (1 de septiembre de 2022). "FRET como herramienta para el seguimiento de nanomedicina in vivo" . Journal of Controlled Release . 349 : 156–173 . doi : 10.1016/j.jconrel.2022.06.048 . ISSN 0168-3659 . PMID 35779657 .  
  • Subramani, Karthikeyan; et  al. (2018), "Capítulo 19 - Nanodiagnóstico en microbiología y odontología", en Subramani, Karthikeyan; et  al. (eds.), Nanotecnologías emergentes en odontología (Segunda edición) , Micro y nanotecnologías, William Andrew Publishing, pp. 391–419 , doi : 10.1016/b978-0-12-812291-4.00019-4 , ISBN  978-0-12-812291-4, PMC 7158274 
  • Sun, Jiyu; et  al. (2013). "Coloración estructural en la naturaleza" . RSC Advances . 3 (35): 14862. Bibcode : 2013RSCAd...314862S . doi : 10.1039/C3RA41096J . ISSN 2046-2069 . 
  • Verma, Gaurav; et  al. (2017), "Nanopartículas: un enfoque novedoso para atacar tumores" , Sistemas de administración de fármacos a nano y microescala , Elsevier, págs. 113–129 , doi : 10.1016/b978-0-323-52727-9.00007-8 , ISBN  978-0-323-52727-9, consultado el 16 de mayo de 2025
  • Tai, Yulei; et  al. (2011). "Avances recientes en la investigación sobre la preparación y aplicación de nanoesferas magnéticas" . Polymer International . 60 (7): 976– 994. doi : 10.1002/pi.3078 . ISSN 1097-0126 . 
  • Zhang, Huijie; et  al. (24 de agosto de 2015). "Nanoesferas de nitruro de boro funcionalizadas con polietilenimina como portadores eficientes para mejorar el efecto inmunoestimulador de los oligodesoxinucleótidos CpG" . International Journal of Nanomedicine . 10 (1): 5343– 5353. doi : 10.2147/IJN.S88774 . PMC 4554408. PMID 26346655 .