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<title>Perspectivas de la Ciencia y la Tecnología, Vol. 8 Núm. 14 (2025)</title>
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<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 21:35:08 GMT</pubDate>
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<title>Terapia fotodinámica y aplicaciones en biomedicina.  (p. 60-73)</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11995</link>
<description>Terapia fotodinámica y aplicaciones en biomedicina.  (p. 60-73)
Ricardo Lozano Rosas; David Loaiza Toscuento; Elvis A. García Cortés; Doralycia Carranza Zuñiga; Gloria Conde Cuatzo; Teresita Spezzia Mazzocco
La resistencia a los antibióticos es una creciente preocupación en la salud pública global, ya que amenaza con devolvernos a una era donde las infecciones microbianas ordinarias podrían ser mortales. Entre las principales causas está el uso excesivo e inapropiado de antibióticos en medicina y agricultura. Pero hay una alternativa: la terapia fotodinámica (TFD), surgida de la fotofísica y la fotoquímica para tratar diversas enfermedades. Este manuscrito ofrece un panorama de la TFD, abarcando sus fundamentos científicos, mecanismos de acción y eficacia en el tratamiento de cáncer e infecciones bacterianas, fúngicas y virales. Además, se discuten los avances en el desarrollo y uso de fotosensibilizadores (FS), y estrategias para mejorar su selectividad y eficacia terapéutica. La TFD combina un FS, luz y oxígeno para generar especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés), que inducen daño celular. Su aplicación en oncología y dermatología, y su potencial en terapias antimicrobianas, muestran su versatilidad. Se resaltan los desafíos en dosimetría de luz y FS, y la investigación en mecánica celular por medio de pinzas ópticas y el desarrollo de FS a partir de nanopartículas. Estos desarrollos prometen terapias más efectivas y menos invasivas para el tratamiento de diversas enfermedades.
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<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2025-01-31T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Evaluación mecánica y morfológica de fibras capilares poliméricas obtenidas de dializadores comerciales</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11994</link>
<description>Evaluación mecánica y morfológica de fibras capilares poliméricas obtenidas de dializadores comerciales
Edgar Daniel Guzmán Sagaz; Julio Alejandro Rodríguez González; Eduardo José Trujillo; Omero Nicolás Olalde Mendoza; Jorge Alberto Soto Cajiga
Las membranas de los filtros de hemodiálisis son componentes esenciales para la eliminación de toxinas urémicas en tratamientos sanguíneos; sin embargo, la información disponible acerca de sus características mecánicas y morfológicas es escasa. El objetivo del presente trabajo es realizar un Análisis morfológico de membranas a base de fibras capilares poliméricas obtenidas de dos filtros hemodializadores comerciales y comparar su desempeño mecánico. La morfología se examinó usando microscopía óptica y electrónica de barrido; la evaluación Mecánica mediante Ensayos de tensión. Los resultados ópticos revelaron que las fibras capilares a lo largo de los filtros dializadores presentan una distribución relativamente uniforme, son huecas y poseen una forma ondulada y rizada. Los diámetros internos de las fibras oscilan entre 160 y 200 µm, mientras que el espesor de pared entre 30 y 40 µm; ambas medidas coinciden con los valores típicos para esta clase de fibras. Las pruebas de tensión evidenciaron un mejor desempeño mecánico en fibras de polietersulfona respecto a las de polisulfona; tal característica podría implicar un mayor tiempo de vida de los filtros de polietersulfona, abriendo la posibilidad a una gama más amplia de aplicaciones.
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<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<title>Producción de combustible sustentable de aviación a partir de materias lipícas residuales: una revisión</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11986</link>
<description>Producción de combustible sustentable de aviación a partir de materias lipícas residuales: una revisión
Juan Jesús Reséndiz Luna; Valeria Caltzontzin Rabell; Claudia Gutiérrez Antonio
En el sistema de transporte, la industria de la aviación ha tomado el liderazgo en la búsqueda de nuevas alternativas que atenúen su impacto en el cambio climático, y ha puesto en marcha iniciativas para impulsar su desarrollo sostenible, dentro de las cuales destaca el combustible sustentable de aviación (SAF). El SAF se obtiene de la biomasa a través de diversas rutas de procesamiento; la más directa es el hidrotratamiento de grasas y aceites. Empero, la disponibilidad global de materias primas ricas en triglicéridos es baja, respecto de los materiales lignocelulósicos. Estos últimos son atractivos debido a su abundancia y asequibilidad, pero no son hidroprocesables de forma directa por causa de su bajo contenido de lípidos. Por tanto, se ha explorado un tratamiento biológico que permite transformar a parcialidad la materia lignocelulósica en grasas hidrotratables. Así mismo, la conversión biológica de residuos lignocelulósicos por medio de la cría de la mosca soldado negra (LMSN) actúa como una alternativa para generar grasas útiles en la producción de combustible sustentable de aviación. El presente trabajo expone una revisión sobre la producción de combustible sustentable de aviación a partir de materias primas residuales, enfatizando el uso de grasas de LMSN.
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<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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<title>Perovskitas y el Factor de Tolerancia: La ciencia detrás de la innovación</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11981</link>
<description>Perovskitas y el Factor de Tolerancia: La ciencia detrás de la innovación
Martín Adrián Cortés Cuán; Rufino Nava Mendoza; Carlos Martín Cortés Romero; María de los Ángeles Cuán
Se detallan algunas aplicaciones prácticas y avances tecnológicos que se han alcanzado gracias a este conocimiento científico; por ejemplo, la optimización en la eficiencia y estabilidad de las celdas solares, con impactos potenciales en la industria. Esta perspectiva multidisciplinaria subraya el papel crítico de la investigación científica para impulsar la innovación en la tecnología de materiales.
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<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
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