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dc.contributor.advisorRomero Obando, María Paulina-
dc.contributor.authorCuadrado Pumalema, Coralía Fabiola-
dc.date.accessioned2017-07-31T16:29:54Z-
dc.date.available2017-07-31T16:29:54Z-
dc.date.issued2017-05-
dc.identifier.citationCuadrado Pumalema, Coralía Fabiola. (2017). Síntesis, Caracterización y Funcionalización de Nanopartículas Magnéticas en Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple visando Aplicaciones en Terapia Fotodinámica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6912-
dc.descriptionEl objetivo de este trabajo fue funcionalizar Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple con Nanopartículas Magnéticas para transportar el fotosensibilizante ZnMintPc, para futuras aplicaciones en Terapia Fotodinámica. Para lo cual inicialmente se realizó la purificación de los Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple (MWCNTs) empleando un ataque ácido con HNO3 y H2SO4 para la posterior síntesis por el método de Co-precipitación de Nanopartículas Magnéticas de Hematita (MNPs) en presencia de los MWCNTs para obtener el nanovehículo MNPsMWCNTs. Finalmente se realizó su funcionalización con el fotosensibilizante MentolFtalocianina De Zinc (fármaco sintetizado para ser utilizado en Terapia Fotodinámica, ZnMintPc) por métodos físicos y en presencia del nanogel biocompatible Vinilcaprolactama-Diacrilato de Polietilenglicol (VCL/PEGDA). La función del VCL-PEGDA fue encapsular el nanovehículo MNPs-MWCNTs con el fotosensibilizante ZnMintPc y así obtener el nanocompósito VCL/PEGDA-MNPs-MWCNTs-ZnMintPc. El nanovehículo fue caracterizado por Espectroscopia FT-IR y Raman en donde se evidenció que las MNPs obtenidas son de Hematita y que se encuentran ancladas a los MWCNTs a través de enlaces covalentes formados entre los grupos carboxílicos de los MWCNTS y los grupos superficiales de la Hematita. El nanocompósito fue evaluado por Espectroscopia UV-VIS, en donde se demostró que las concentraciones utilizadas para los análisis (0.197 a 0.547 micrómetros) no provocan agregaciones del fotosensibilizante cuando forma parte del nanocompósito sintetizado. Al realizar la evaluación del nanocompósito en función del tiempo y compararlo con VCL/PEGDA-ZnMintPc, el primero evidenció una mejor estabilidad en el tiempo del ZnMintPc lo que permitirá que el nanocompósito llegue hacia el sitio específico de tratamiento e ingrese en las células blanco y permita realizar Terapia Fotodinámica manteniendo las características fotofísicas del fotosensibilizante. Se observó que durante las 24 horas de evaluación no había agregación del fotosensibilizante, características que demuestran ser un nanovehículo óptimo para el transporte ZnMintPc, por lo cual sería recomendable poder aplicarlo en la Terapia Fotodinámica.es_ES
dc.description.abstractThe objective of this work was to functionalize Multiple-Walled Carbon Nanotubes with Magnetic Nanoparticles to transport photosensitizing ZnMintPc, for future applications in Photodynamic Therapy. For that, it was done the purification of the Multiple-Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) by using an acid attack with HNO3 and H2SO4 for the subsequent photosynthesis through the method of Co-Precipitation of Magnetic Nanoparticles of Hematite (MNPs) in presence of the MWCNTs to get the nanovehicle MNPs- MWCNTs. Finally, it was done its functionalization with the photosensitizing Menthol-Zinc Phthalocyanine (drug synthetized to be used in Photodynamic Therapy, ZnMintPc) by physical methods in presence of the biocompatible nanogel Vinylcaprolactam-Diacrylate of Polyethylene Glycol (VCL/PEGDA). The function of the VCL-PEGDA was to encapsulate the nanovehicle MNPs-MWCNTs with the photosensitizing ZnMintPc to get the nanocomposite VCL/PEGDA-MNPs- WCNTsZnMintPc. The nanovehicle was characterized by FT-IR and Raman Spectroscopy where it was on evidence that the obtained MNPs are made of Hematite and they are rooted to the MWCNTs Through covalent bounds formed among the carboxylic groups of the MWCNTs and the superficial groups of Hematite. The nanocomposite was evaluated by UV-VIS Spectroscopy, where it was demonstrated that the concentrations used for the analysis (0.197 to 0.547 micometer) do not cause aggregations of the photosensitizing when being part of the synthetized nanocomposite. At the moment of evaluating the nanocomposite in relation with the time and comparing it with VCL/PEGDA-ZnMintPc, the first revealed better stability in time with ZnMintPc that will allow the nanocomposite to arrive to the specific area of treatment and enter in the white cells and allow to do the Photodynamic Therapy maintaining the photophysical characteristics of the photosensitizing. It was observed that during the 24 hours of evaluation, there was no aggregation of the photosensitizing, by this characteristic, it demonstrates to be an optimum vehicle to transport ZnMintPc, therefore is would be recommended to apply it in Photodynamic Therapy.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFC;86T00039-
dc.subjectTECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICASes_ES
dc.subjectBIOFÍSICAes_ES
dc.subjectBIOMEDICINAes_ES
dc.subjectTERAPIA FOTODINÁMICAes_ES
dc.subjectNANOTUBOS DE CARBONOes_ES
dc.subjectNANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAes_ES
dc.subjectFOTOSENSIBILIZANTEes_ES
dc.subjectNANOGELes_ES
dc.titleSíntesis, Caracterización y Funcionalización de Nanopartículas Magnéticas en Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple visando Aplicaciones en Terapia Fotodinámica.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalPachacama Choca, Richard Williams-
Aparece en las colecciones: Biofísica

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