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Desarrollo de Ferrofluidos de nanopartículas de magnetita para tratamientos terapéuticos

dc.contributor.authorCalderón Gutiérrez, Jorge Andrés
dc.contributor.corpauthorUniversidad de Antioquia
dc.date.accessioned2019-09-16T16:15:34Z
dc.date.accessioned2020-12-17T23:20:48Z
dc.date.available2019-09-16T16:15:34Z
dc.date.available2020-12-17T23:20:48Z
dc.date.issued2016-09
dc.description.abstractLas Nanopartículas de magnetita han sido objeto de estudio en los últimos años debido a su biocompatibilidad, propiedades magnéticas, baja toxicidad y fácil proceso de preparación. Estas partículas se comportan como materiales superparamagnéticos, es decir como magnetos sólo en presencia de un campo magnético externo, sin retener ningún magnetismo residual después de remover el campo magnético. Este comportamiento hace posible su aplicación en el área biomédica específicamente en imagen de resonancia magnética (MRI), hipertermia, liberación controlada y entrega de medicamentos. La aplicación de la magnetita en campos potenciales como los mencionados anteriormente, depende principalmente del control del tamaño de la partícula, forma y estabilidad de dichas propiedades en el tiempo. Con el fin de controlar dichas propiedades, se estudia generalmente la modificación superficial de las partículas, lo que presenta un efecto importante principalmente sobre sus propiedades, magnéticas y semiconductoras. En la búsqueda de una solución para el problema de la obtención y evitar la aglomeración de las nanopartículas, se propuso obtener nanopartículas magnéticas de tamaño cercanos a 10nm recubiertas con un material biocompatible con el fin de fabricar ferrofluídos que posteriormente pudieran ser usados con fines terapéuticos. Una necesidad común para utilizar magnetita en aplicaciones biomédicas, es desarrollar métodos de estabilización “in situ” y “ex situ” de la síntesis con el fin de obtener nanofluidos estables, dado que las nanopartículas por su gran área superficial tienden a permanecer agregadas. En la búsqueda de estos métodos es importante entender el mecanismo de nucleación y crecimiento de las mismas de acuerdo a que con cada método de síntesis pueden obtenerse nonoparticulas, pero entre ellas con gran diferencia en términos de uniformidad, tamaño, rendimiento y cristalinidad. (Apartes del texto)spa
dc.description.sponsorshipDepartamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colcienciasspa
dc.format.extent107 páginasspa
dc.identifier.instnameColcienciasspa
dc.identifier.reponameRepositorio Colcienciasspa
dc.identifier.repourlhttp://colciencias.metabiblioteca.com.cospa
dc.identifier.urihttps://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38782
dc.language.isospaspa
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dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/spa
dc.subject.otherEstequiometríaspa
dc.subject.otherÁcidos carboxílicosspa
dc.subject.otherNanomedicinaspa
dc.subject.unescoElectroquímicaspa
dc.subject.unescoQuímica físicaspa
dc.titleDesarrollo de Ferrofluidos de nanopartículas de magnetita para tratamientos terapéuticosspa
dc.typeInforme de investigaciónspa
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dspace.entity.typePublication
oaire.awardnumber1115-569-34616spa
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oaire.fundernameDepartamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colcienciasspa
oaire.fundingstreamPrograma Nacional de Ciencias Básicasspa

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