Materiales autoensamblados en Biomedicina
La ciencia de materiales y la nanotecnología son dos campos que guardan una estrecha relación con la biomedicina. Así, la química se sitúa en la intersección de estas tres áreas, conectándolas y permitiendo, tanto la síntesis de los sistemas que se desean aplicar en el diagnóstico o tratamiento de e...
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
| Repositorio: | e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:e-spacio.uned.es:20.500.14468/21413 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21413 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 3303 Ingeniería y tecnología químicas |
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Materiales autoensamblados en BiomedicinaMoral Pombo, Jorge3303 Ingeniería y tecnología químicasLa ciencia de materiales y la nanotecnología son dos campos que guardan una estrecha relación con la biomedicina. Así, la química se sitúa en la intersección de estas tres áreas, conectándolas y permitiendo, tanto la síntesis de los sistemas que se desean aplicar en el diagnóstico o tratamiento de enfermedades, como la caracterización de sus propiedades. Las porfirinas y ftalocianinas, las redes metal-orgánicas (MOFs), las nanopartículas de óxidos de hierro y las de sílice son tan solo algunos de los materiales existentes que aúnan dos características: poseer propiedades que los dotan de aplicaciones muy diversas en biomedicina y poder experimentar (o ser sintetizados mediante) procesos de autoensamblaje. Tanto el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones en biomedicina, como la optimización de los ya existentes, pasan inexorablemente por la adquisición de un amplio conocimiento sobre la estructura, características y propiedades de dichos materiales. Además, tener información acerca de los procesos de autoensamblaje que pueden experimentar, y cómo estos darán lugar a nuevas estructuras supramoleculares, puede suponer una serie de ventajas relativas tanto a la naturaleza y características de los materiales obtenidos como al propio proceso sintético.Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Química Orgánica y Bio-OrgánicaLópez García, Concepcióne-Spacio UNED20242024-05-2120212021-07-1220212021-07-12master thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.14468/21413reponame:e-spacio. Repositorio Institucional de la UNEDinstname:Universidad Nacional de Educación a DistanciaEspañolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esoai:e-spacio.uned.es:20.500.14468/214132026-06-06T12:38:31Z |
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La ciencia de materiales y la nanotecnología son dos campos que guardan una estrecha relación con la biomedicina. Así, la química se sitúa en la intersección de estas tres áreas, conectándolas y permitiendo, tanto la síntesis de los sistemas que se desean aplicar en el diagnóstico o tratamiento de enfermedades, como la caracterización de sus propiedades. Las porfirinas y ftalocianinas, las redes metal-orgánicas (MOFs), las nanopartículas de óxidos de hierro y las de sílice son tan solo algunos de los materiales existentes que aúnan dos características: poseer propiedades que los dotan de aplicaciones muy diversas en biomedicina y poder experimentar (o ser sintetizados mediante) procesos de autoensamblaje. Tanto el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones en biomedicina, como la optimización de los ya existentes, pasan inexorablemente por la adquisición de un amplio conocimiento sobre la estructura, características y propiedades de dichos materiales. Además, tener información acerca de los procesos de autoensamblaje que pueden experimentar, y cómo estos darán lugar a nuevas estructuras supramoleculares, puede suponer una serie de ventajas relativas tanto a la naturaleza y características de los materiales obtenidos como al propio proceso sintético. |
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