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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorJesús Roberto Vargas Ortizes_ES
dc.creatorBrenda Aracely Sánchez Ruízes_ES
dc.date2023-08-01-
dc.date.accessioned2023-08-29T18:15:54Z-
dc.date.available2023-08-29T18:15:54Z-
dc.date.issued2023-08-01-
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9080-
dc.descriptionEn la medicina actual se busca desarrollar nuevas formas de detección y tratamiento de enfermedades, mediante el uso de la nanotecnología para realizar terapias menos invasivas y más efectivas, por ello el uso de diversas nanopartículas (NPs) que se han ido introduciendo en el cuerpo han aumentado en su uso e investigación. Un ejemplo de NPs utilizadas son las nanopartículas magnéticas (NPMs), las cuales se han comenzado a utilizar para detectar enfermedades, un ejemplo de enfermedad en las que se investiga, es en cáncer, en la cual éstas nanopartículas se funcionalizan para dirigir los fármacos para el tratamiento del mismo o para detectar el cáncer en estadios más tempranos, es por ello que se ha buscado innovar en los tratamientos contra el mismo, para elaborar terapias menos agresivas con los pacientes que lo padecen. Por lo que, conocer los posibles daños que pueden ocasionar las distintas morfologías de NPMs recubiertas y no recubiertas en el cuerpo, dado que en su composición contienen hierro (Fe), el cual pudiera introducirse en el torrente sanguíneo ocasionando un efecto adverso. En el presente trabajo se exponen los posibles efectos que las NPMs pudieran ocasionar al interactuar con la sangre, por lo que se estudiaron los efectos de NPMs obtenidas con morfologías diferentes (amorfas y nanohilos), recubiertas y no recubiertas mediante el uso de agar sangre con sangre ovina y tinción de Perls. Las distintas morfologías obtenidas fueron posibles a base de utilizar dos métodos de síntesis (coprecipitación y reducción química) modificando temperaturas de calcinación para observar el efecto de la temperatura en la morfología. En las NPMs recubiertas se utilizó el método de Stöber. Para estudiar las características fisicoquímicas (morfología, estabilidad coloidal, sensibilidad magnética, tamaño de cristalito y fases cristalinas) se utilizaron técnicas fisicoquímicas de SEM, potencial Z, histéresis magnética y difracción de rayos X (XRD). Se obtuvo principalmente que en las nanopartículas calcinadas a mayores temperaturas la cantidad de magnetita disminuía y aumentó la cantidad de otras fases cristalinas como maghemita, hematita y wüstita lo provocó cambios en la estabilidad coloidal y el tamaño de cristalito, así como de su sensibilidad magnética, ocasionando cambios morfológicos y de coloración en los agares sangre, que al realizar tinción de Perls resultó un valor positivo a dicha prueba.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherIngenieríaes_ES
dc.relation.requiresNoes_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectIngeniería y Tecnologíaes_ES
dc.subjectQuímicaes_ES
dc.subjectOtras Especialidades Químicases_ES
dc.titleTítulo: Evaluación de la interacción de nanopartículas magnéticas en sangre, mediante el proceso de LISIS y TINCIÓN de PERLSes_ES
dc.typeTesis de licenciaturaes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorSARB990721MOCNZR00es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameIngeniería en Nanotecnologíaes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelLicenciaturaes_ES
Aparece en las colecciones: Ingeniería en Nanotecnología

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