Aplicación de las nanotecnologías y las nanopartículas en el campo de las ciencias de la salud. Una revisión bibliográfica

Gabriel Arturo Soto Ojeda, Juan Pablo Martínez Castillo, Mauro Antonio Villanueva Lendechy

Texto completo:

PDF

Resumen

Introducción: la nanotecnología y la utilización de nanomateriales y nanopartículas ofrecen enormes posibilidades para mejorar la vida humana.Objetivo: argumentar la importancia del uso y estudio de la nanotecnología y las nanopartículas en el campo de las ciencias de la salud. Métodos: revisión bibliográfica narrativa sobre las nanotecnologías y el uso de las nanopartículas en las ciencias de la salud. Se realizó una búsqueda en bases de datos como: Scopus, Scielo, en repositorios de universidades y libros en Internet a través de Google Scholar. Se obtuvieron de inicio 45 referencias a partir de artículos, tesis y textos impresos, fueron tomados en cuenta 26 por su pertinencia, actualidad y resultados científicos sólidos.Desarrollo: en la actualidad la nanotecnología, busca posicionarse como la nueva revolución tecnológica. Se basa en la investigación y el uso de nanomateriales los cuales han atraído mucho interés debido a su tamaño reducido y a las nuevas estructuras que pueden formarse con ellas y que exhiben propiedades biológicas, físicas, químicas, significativamente mejoradas y en comparación con sus precursores moleculares. En consistencia, la nanociencia y la nanotecnología ha vinculado la ingeniería con la biología, la química y la física, potencializando a sus posibles aplicaciones en una amplia variedad de campos como la electrónica, la cerámica, la catálisis, almacenamiento de datos magnéticos, componentes estructurales, alimentos, cosméticos, biológicos y médicos. Conclusiones: el surgimiento y desarrollo de la nanotecnología y la nanomedicina permite diseñar sistemas que ayuden a mejorar las propiedades biológicas de diferentes sustancias.

Palabras clave

Nanotecnología; Nanopartículas; Nanomedicina; Innovación Tecnológica

Referencias

Dalla Via L, Mejia M, García-Argáez AN, Braga A, Toninello A, Martínez-Vázquez M. Anti-inflammatory and antiproliferative evaluation of 4β-cinnamoyloxy, 1β, 3α-dihydroxyeudesm-7,8-ene from Verbesina persicifolia and derivatives. Bioorg Med Chem [Internet]. 2015 [citado 15/04/2024]; 23(17):5816-28. Disponible en: https://10.1016/j.bmc.2015.07.002. Epub 2015 Jul 7. PMID: 26190458.

Rodríguez Zitlalpopoca E, Bravo Nieves A. «Nanotecnología Verde Contra La Resistencia Antibacteriana». Nextia [Internet]. 2021 [citado 15/04/2024]; 11-27. Disponible en: https://doi:10.5281/zenodo.5639490.

Calle Kantuta, GN. Nanotecnología conceptos generales. Rits [Internet]. 2010 [citado 15/04/2024]; 7-9. Disponible en: . ISSN 1997-4044.

Guerrero-Arellano HE, Caicedo-Salazar JA, Guerrero-Zambrano EO. La Nanotecnología farmacéutica es una realidad. Dominio de las Ciencias [Internet]. 2017 [citado 15/04/2024]; 3(2), 526-538. Disponible en: https://doi.org/10.23857/dc.v3i2.436

Gabriel S, Nelly R, Salomé G, Víctor G, & Alexis D. (2016). Síntesis de Nanopartículas de ZnO por el Método de Pechini. Revista Politécnica- septiembre, 38 (1). Disponible en:

Cioffi, N., y Rai, M. (Eds.). (2012). Nano-antimicrobials: progress and prospects. Springer Science & Business Media. Libro

Gómez NB. Una revolución en el diseño y la ingeniería: Nanomateriales. Nota Editorial [Internet]. 2016 [citado 15/04/2024]. Disponible en: https://a3manos.isdi.co.cu/index.php/a3manos/article/view/58

Hurtado, S.G.G., Balseca, G. F. S., Laverde, N.M.R., Barragán, V.H.G., y Debut, A. (2016). Síntesis de Nanopartículas de ZnO por el Método de Pechini. Revista Politécnica, 38(1), 35-35. Disponible en:

Makarov VV, Love AJ, Sinitsyna OV, Makarova SS, Yaminsky IV, Taliansky ME, Kalinina NO. "Green" nanotechnologies: synthesis of metal nanoparticles using plants. Acta Naturae [Internet]. 2014 [citado 15/04/2024]; 6(1):35-44. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24772325/

Gómez-Garzón M. Nanomateriales, nanopartículas y síntesis verde. Revista Repertorio de Medicina y Cirugía [Internet]. 2018 [citado 15/04/2024]; 27(2):75-80. Disponible en: https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/191

Olmo Martín SMD. Nanomateriales dirigidos al sistema nervioso central (SNC). Contribución de la nanotecnología al desarrollo de sistemas de administración de fármacos al cerebro. [Internet] 2020 [citado 15/04/2024]. Disponible en: https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/19450

Patra JK DG, Fraceto LF, Campos EVR, Rodriguez-Torres MDP, Acosta-Torres LS, Díaz-Torres LA, Grillo R, Swamy MK, Sharma S, Habtemariam S, Shin HS. Nano based drug delivery systems: recent developments and future prospects. J Nanobiotechnology [Internet]. 2018 [citado 15/04/2024]; 16(1):71. Disponible en: https://10.1186/s12951-018-0392-8. PMID: 30231877; PMCID: PMC6145203

Huang Y, Fan CQ, Dong H, Wang SM, Yang XC, Yang SM. Current applications and future prospects of nanomaterials in tumor therapy. Int J Nanomedicine [Internet]. 2017 [citado 15/04/2024]; 12:1815-1825. Disponible en: https://10.2147/IJN.S127349. PMID: 28331307; PMCID: PMC5348070

Stanley S. Biological nanoparticles and their influence on organisms. Current opinion in biotechnology. Stanley S. Biological nanoparticles and their influence on organisms. Curr Opin Biotechnol [Internet]. 2014 [citado 15/04/2024]; 28:69-74. Disponible en: https://doi:10.1016/j.copbio.2013.11.014. Epub 2014 Jan 8. PMID: 24832077

Wolbring G. The Triangle of Enhancement Medicine, Disabled People, and the Concept of Health: A New Challenge for Hta, Health Research, and Health Policy; Alberta Heritage Foundation for Medical Research, Health Technology Assessment Unit: Edmonton, Alberta, Canada [Internet]. 2006 [citado 15/04/2024]: 93-95. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/259219571_HTA_Initiative_23_The_triangle_of_enhancement_medicine_disabled_people_and_the_concept_of_health_a_new_challenge_for_HTA_health_research_and_health_policy

Villafuerte-Robles L. Nanotecnología farmacéutica. Razón y palabra [Internet]. 2009 [citado 15/04/2024]; (68): 1-20. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520297009

Torres Suárez AIT. La nanotecnología aplicada al desarrollo de medicamentos. Diagnóstico [Internet]. 2016 [citado 15/04/2024]; 55(1): 33-37. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-788699?lang=es

Lu Y, Ozcan S. Green nanomaterials: On track for a sustainable future. Nano Today [Internet]. 2015 [citado 15/04/2024]; 10(4), 417-420. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.010.

Díaz A, Villegas O, Castro Lino A, Treviño S, Carmona-Gutiérrez G, González-Coronel MA, Moreno-Rodríguez JA. Estudios preliminares sobre la actividad hipoglicémica y antihiperlipidemica de nanomatrices de TiO2 con extracto de Stevia rebaudiana bertoni en ratas diabéticas inducidas con aloxano. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas [Internet]. 2013 [citado 15/04/2024]; 44(4):36-42. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57930578005

Fernández-Hernán JP, Torres B, López AJ, Rams J. The Role of the Sol-Gel Synthesis Process in the Biomedical Field and Its Use to Enhance the Performance of Bioabsorbable Magnesium Implants. Gels [Internet]. 2022 [citado 15/04/2024]; 8(7):426. Disponible en: http://10.3390/gels8070426. PMID: 35877511; PMCID: PMC9315552.

Letsholathebe D, Thema FT, Mphale K, Maabong K, Magdalane CM. Green synthesis of ZnO doped Moringa oleifera leaf extract using Titon yellow dye for photocatalytic applications. Materials Today: Proceedings [Internet]. 2021 [citado 15/04/2024]; 36: 475-479. Disponible en: https://converis.ub.bw/converis/portal/detail/Publication/7198810?auxfun=〈=en_GB

Madhumitha G, Elango G, Roopan SM. Biotechnological aspects of ZnO nanoparticles: overview on synthesis and its applications. Appl Microbiol Biotechnol [Internet]. 2016 [citado 15/04/2024]; 100(2):571-81. Disponible en: http://10.1007/s00253-015-7108-x. Epub 2015 Nov 6. PMID: 26541334.

Theerthagiri J, Salla S, Senthil RA, Nithyadharseni P, Madankumar A, Arunachalam P, Maiyalagan T, Kim HS. A review on ZnO nanostructured materials: energy, environmental and biological applications. Nanotechnology [Internet]. 2019 [citado 15/04/2024]; 30(39):392001. Disponible en: http://10.1088/1361-6528/ab268a. Epub 2019 Jun 3. PMID: 31158832.

Ludi B, Niederberger M. Zinc oxide nanoparticles: chemical mechanisms and classical and non-classical crystallization. Dalton Transactions [Internet]. 2013 [citado 15/04/2024]; 42(35): 12554-12568. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1039/c3dt50610j

Ba-Abbad MM, Kadhum AA, Mohamad AB, Takriff MS, Sopian K. Visible light photocatalytic activity of Fe(3+)-doped ZnO nanoparticle prepared via sol-gel technique. Chemosphere [Internet]. 2013 [citado 15/04/2024]; 91(11):1604-11. Disponible en: http://10.1016/j.chemosphere.2012.12.055. Epub 2013 Feb 4. PMID: 23384541.

Cayero Otero MD, Fernández Arévalo M, Martín Banderas L. Universidad de Sevilla. Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado. Nanopartículas poliméricas para vehiculizar activos farmacéuticos al sistema nervioso central [Internet]. 2018 [citado 15/04/2024]. Disponible en: https://fama.us.es/discovery/fulldisplay/alma991013140708104987/34CBUA_US:VU1





Copyright (c) 2025 Gabriel Arturo Soto Ojeda, Juan Pablo Martínez Castillo, Mauro Antonio Villanueva Lendechy

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.