INNOVACION
EN MATERIALES
Rama de la nanotecnología que permitiría la posibilidad de
curar enfermedades desde dentro del cuerpo y al nivel celular
o molecular.
Reparar
                  tejidos




Diagnostico y
 tratamiento                   Administración
     de                             de
enfermedades                   medicamentos




                  Mejorar el
                   sistema
                inmunológico
VENTAJAS
 Tratamientos   menos   invasivos   y   menos
  dolorosos.
 Administración de medicamentos directamente
  a las células.

 DESVENTAJAS:
 Resulta   mas costoso para paises      menos
  desarrollados.
 Puede afectar el medio ambiente.
 Los   nano sistemas de liberación de
 fármacos actúan como transportadores
 de       fármacos     a    través   del
 organismo, aportando a estos una mayor
 estabilidad frente a la degradación, y
 facilitando su difusión a través de las
 barreras biológicas y, por lo tanto el
 acceso a las células
ANTI-ENVEJECIMIENTO




     NANOESFERAS ANTIOXIDANTES
             «Renovacion de mitocondrias»

http://www.youtube.com/watch?v=3Qoo-GKWC-w&feature=related
TRATAMIENTO DEL CANCER
El desarrollo de nano esferas que encapsulan a un
catalizador de Paladio, el cuál activaría el fármaco solo
dentro de la célula cancerígena, sin afectar al resto de las
células, evitando así todos los efectos secundarios
inherentes al tratamiento de la quimioterapia que es tan
agresivo para el cuerpo
Ese fármaco solo actúa de forma específica y local donde
está el tumor, evitando el daño a todo el organismo, estos
nano sistemas facilitan el acceso a las células tumorales y
reducen la acumulación del fármaco en las células sanas
y, por tanto, reducen los efectos tóxicos de los
antitumorales.
Estas nano partículas
NANOPARTÍCULAS                                       son
                                          biocompatibles, cont
MESOPOROSAS DE                            ienen poros tubulares
                                            y son relativamente
    SÍLICE                                  fáciles de modificar




 La pobre solubilidad de los fármacos anticancerígenos es
 uno de los mayores problemas en la terapia contra el
 cáncer.
 Esos medicamentos exigen la adición de disolventes para
 conseguir su más fácil absorción por las células cancerosas.
 estos disolventes no sólo disminuyen la potencia de los
 medicamentos sino que también producen efectos tóxicos.
son polímeros esféricos de
menos de 5 nm de
diámetro, tienen brazos de
polímeros




DENDRÍMEROS
                             Los dendrómetros cuentan
                             con     varios    extremos
                             libres, en los que se
                             pueden acoplar y ser
                             transportadas    moléculas
                             de                  distinta
                             naturaleza, desde agentes
                             terapéuticos          hasta
                             moléculas fluorescentes
NANOHILOS DE SILICIO
   para      detectar      la    presencia
    de virus individuales, en tiempo real y
    con una gran precisión

   Las posibilidades de estos detectores,
    que pueden ser ordenados en matrices
    capaces de detectar literalmente miles
    de virus diferentes, " en materia de
    diagnósticos, seguridad biológica y
    respuestas a brotes víricos.

   la extremada sensibilidad de las
    matrices   de    nanohilos   permitiría
    detectar infecciones virales en sus
    primeros estadios, cuando el sistema
    inmunológico aún es incapaz de actuar
Nanopartículas, de materiales como
hidroxiapatita y quitina que a escalas
nanométricas       tienen      efectos
diferentes a los macromoleculares
como el de citotoxicidad, por esto
son investigadas en la terapia del
cáncer.



     NANOPARTICULAS
NANOPARTÍCULAS DE QUITOSÁN
     El    mecanismo     antitumoral    de  las
      Nanopartículas     de      quitosán   está
      relacionado    con    la   capacidad   de
      disrupción de membrana ya que la carga
      de membrana de las células tumorales es
      negativa y por ello tiene poca actividad
      sobre células normales y además induce la
      actividad apoptótica.
HIDROXIAPATITA A NANOESCALA
    Al igual que el quitosán, la hidroxiapatita, uno de los
     mayores componentes de los huesos de los mamíferos ha
     sido utilizada exitosamente en materiales médicos y en
     recientes años la obtención de hidroxiapatita a
     nanoescala (cuyo diámetro es menor de 100nm) ha
     demostrado, aparte de mejorar la biocompatibilidad, una
     importante actividad anticancerígena, ya que inhibe la
     proliferación de varios tumores, como el cáncer
     gástrico, el hepatoma, cáncer de colon, además, se ha
     observado la inducción de apoptosis y necrosis del tejido
     neoplásico.
Tendencias

   Desarrollo de nano partículas, que
    actúan      como      un     vehículo
    nanotecnológico, y permita así,
    transportar    los    factores    de
    crecimiento en forma específica al
    cerebro, y no a otro tejido,
    mediante       unos      marcadores
    moleculares que tendrían afinidad
    solamente        con       receptores
    ubicados en las superficie de las
    neuronas, y solo en este lugar
    depositarían los factores.
REGENERACION
   EPITELIAL
  ESOFAGICA
POLI (L-LACTIDE-CO-CAPROLACTONE)

    material biocompatibles

    nanofibra que usa la tecnología llamada electrospinning
     que es una técnica usada en textiles para ingeniería de
     polímeros, ha sido recientemente reconocida como un
     buen método de manufactura a nano escala.

    Este material se une a una proteína adhesiva, la
     fibronectina tras una reacción de dos pasos, primero
     una aminolisis de poliéster seguida por la unión a la
     fibronectina vía el glutaraldehido, el injerto de
     fibronectina acelera la regeneración epitelial.
   se evidenció que esta nanofibra, luego de 14
         días, aumentó la actividad mitocondrial y la
         síntesis de colágeno, además, se demostró una
         fuerte y extensiva interconexión en el tejido y
         mediante inmunohistoquímica se pudo evidenciar
         que el patrón celular que se desarrolló in vitro era
         epitelio escamoso esofágico.

        el poli (l-lactide-co-caprolactone modificado con
         fibronectina promete ser un candidato importante
         para la solución de los problemas de los
         implantes esofágicos.




http://www.youtube.com/watch?v=MqzcP3K7jtA&feature=related
WEBGRAFIA
   http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012
    0-99572008000400010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
   http://www.analesranf.com/index.php/mono/article/viewFile/9
    92/1026
   http://nanotecnologiaexamen.blogspot.es/importante
   http://www.slideshare.net/guest1e0b7c/la-nanomedicina
    diapositivas
   http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012
    0-99572008000400010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
   http://flagellum.wordpress.com/2010/08/26/largos-nanohilos-d
   http://www.companiamedica.com/enterate/nanoparticulas_n
    uevos_riesgos_para_la_salud.htmle-silicio-para-caracterizar-
    proteinas/.
   http://www.monografias.com/trabajos55/nanotecnologia/nan
    otecnologia2.shtm

1.nanomateriales.pptx [autoguardado]

  • 1.
  • 4.
    Rama de lananotecnología que permitiría la posibilidad de curar enfermedades desde dentro del cuerpo y al nivel celular o molecular.
  • 5.
    Reparar tejidos Diagnostico y tratamiento Administración de de enfermedades medicamentos Mejorar el sistema inmunológico
  • 6.
    VENTAJAS  Tratamientos menos invasivos y menos dolorosos.  Administración de medicamentos directamente a las células. DESVENTAJAS:  Resulta mas costoso para paises menos desarrollados.  Puede afectar el medio ambiente.
  • 7.
     Los nano sistemas de liberación de fármacos actúan como transportadores de fármacos a través del organismo, aportando a estos una mayor estabilidad frente a la degradación, y facilitando su difusión a través de las barreras biológicas y, por lo tanto el acceso a las células
  • 8.
    ANTI-ENVEJECIMIENTO NANOESFERAS ANTIOXIDANTES «Renovacion de mitocondrias» http://www.youtube.com/watch?v=3Qoo-GKWC-w&feature=related
  • 9.
    TRATAMIENTO DEL CANCER Eldesarrollo de nano esferas que encapsulan a un catalizador de Paladio, el cuál activaría el fármaco solo dentro de la célula cancerígena, sin afectar al resto de las células, evitando así todos los efectos secundarios inherentes al tratamiento de la quimioterapia que es tan agresivo para el cuerpo Ese fármaco solo actúa de forma específica y local donde está el tumor, evitando el daño a todo el organismo, estos nano sistemas facilitan el acceso a las células tumorales y reducen la acumulación del fármaco en las células sanas y, por tanto, reducen los efectos tóxicos de los antitumorales.
  • 10.
    Estas nano partículas NANOPARTÍCULAS son biocompatibles, cont MESOPOROSAS DE ienen poros tubulares y son relativamente SÍLICE fáciles de modificar La pobre solubilidad de los fármacos anticancerígenos es uno de los mayores problemas en la terapia contra el cáncer. Esos medicamentos exigen la adición de disolventes para conseguir su más fácil absorción por las células cancerosas. estos disolventes no sólo disminuyen la potencia de los medicamentos sino que también producen efectos tóxicos.
  • 11.
    son polímeros esféricosde menos de 5 nm de diámetro, tienen brazos de polímeros DENDRÍMEROS Los dendrómetros cuentan con varios extremos libres, en los que se pueden acoplar y ser transportadas moléculas de distinta naturaleza, desde agentes terapéuticos hasta moléculas fluorescentes
  • 12.
    NANOHILOS DE SILICIO  para detectar la presencia de virus individuales, en tiempo real y con una gran precisión  Las posibilidades de estos detectores, que pueden ser ordenados en matrices capaces de detectar literalmente miles de virus diferentes, " en materia de diagnósticos, seguridad biológica y respuestas a brotes víricos.  la extremada sensibilidad de las matrices de nanohilos permitiría detectar infecciones virales en sus primeros estadios, cuando el sistema inmunológico aún es incapaz de actuar
  • 14.
    Nanopartículas, de materialescomo hidroxiapatita y quitina que a escalas nanométricas tienen efectos diferentes a los macromoleculares como el de citotoxicidad, por esto son investigadas en la terapia del cáncer. NANOPARTICULAS
  • 15.
    NANOPARTÍCULAS DE QUITOSÁN  El mecanismo antitumoral de las Nanopartículas de quitosán está relacionado con la capacidad de disrupción de membrana ya que la carga de membrana de las células tumorales es negativa y por ello tiene poca actividad sobre células normales y además induce la actividad apoptótica.
  • 16.
    HIDROXIAPATITA A NANOESCALA  Al igual que el quitosán, la hidroxiapatita, uno de los mayores componentes de los huesos de los mamíferos ha sido utilizada exitosamente en materiales médicos y en recientes años la obtención de hidroxiapatita a nanoescala (cuyo diámetro es menor de 100nm) ha demostrado, aparte de mejorar la biocompatibilidad, una importante actividad anticancerígena, ya que inhibe la proliferación de varios tumores, como el cáncer gástrico, el hepatoma, cáncer de colon, además, se ha observado la inducción de apoptosis y necrosis del tejido neoplásico.
  • 19.
    Tendencias  Desarrollo de nano partículas, que actúan como un vehículo nanotecnológico, y permita así, transportar los factores de crecimiento en forma específica al cerebro, y no a otro tejido, mediante unos marcadores moleculares que tendrían afinidad solamente con receptores ubicados en las superficie de las neuronas, y solo en este lugar depositarían los factores.
  • 20.
    REGENERACION EPITELIAL ESOFAGICA
  • 21.
    POLI (L-LACTIDE-CO-CAPROLACTONE)  material biocompatibles  nanofibra que usa la tecnología llamada electrospinning que es una técnica usada en textiles para ingeniería de polímeros, ha sido recientemente reconocida como un buen método de manufactura a nano escala.  Este material se une a una proteína adhesiva, la fibronectina tras una reacción de dos pasos, primero una aminolisis de poliéster seguida por la unión a la fibronectina vía el glutaraldehido, el injerto de fibronectina acelera la regeneración epitelial.
  • 22.
    se evidenció que esta nanofibra, luego de 14 días, aumentó la actividad mitocondrial y la síntesis de colágeno, además, se demostró una fuerte y extensiva interconexión en el tejido y mediante inmunohistoquímica se pudo evidenciar que el patrón celular que se desarrolló in vitro era epitelio escamoso esofágico.  el poli (l-lactide-co-caprolactone modificado con fibronectina promete ser un candidato importante para la solución de los problemas de los implantes esofágicos. http://www.youtube.com/watch?v=MqzcP3K7jtA&feature=related
  • 24.
    WEBGRAFIA  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012 0-99572008000400010&lng=es&nrm=iso&tlng=es  http://www.analesranf.com/index.php/mono/article/viewFile/9 92/1026  http://nanotecnologiaexamen.blogspot.es/importante  http://www.slideshare.net/guest1e0b7c/la-nanomedicina diapositivas  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012 0-99572008000400010&lng=es&nrm=iso&tlng=es  http://flagellum.wordpress.com/2010/08/26/largos-nanohilos-d  http://www.companiamedica.com/enterate/nanoparticulas_n uevos_riesgos_para_la_salud.htmle-silicio-para-caracterizar- proteinas/.  http://www.monografias.com/trabajos55/nanotecnologia/nan otecnologia2.shtm