Captura e inactivación de un modelo de SARS-CoV-2 mediante nanomateriales

El SARS-CoV-2 es actualmente uno de los virus más contagiosos que existen y el causante de la peor pandemia de este siglo que aún estamos afrontando, la COVID-19. Para evitar la propagación e infección en la población y proteger a los trabajadores de la salud, debemos de contar con un equipo de prot...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Kevin Alexis Hernández Hernández
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2022
País:México
Institución:Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Repositorio:Repositorio Institucional CICESE
Idioma:español
OAI Identifier:oai:cicese.repositorioinstitucional.mx:1007/3797
Acceso en línea:http://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/3797
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/Autor/nanomateriales, mascarillas, actividad antibacteriana, actividad antiviral
info:eu-repo/classification/Autor/nanomaterials, masks, antibacterial activity, antiviral activity
info:eu-repo/classification/cti/7
info:eu-repo/classification/cti/33
info:eu-repo/classification/cti/3312
info:eu-repo/classification/cti/331209
Descripción
Sumario:El SARS-CoV-2 es actualmente uno de los virus más contagiosos que existen y el causante de la peor pandemia de este siglo que aún estamos afrontando, la COVID-19. Para evitar la propagación e infección en la población y proteger a los trabajadores de la salud, debemos de contar con un equipo de protección personal adecuado como lo son las mascarillas. La nanotecnología juega un papel muy importante en el desarrollo de equipo de protección personal adecuado y eficiente, a través del uso de materiales inteligentes con capacidad antiviral y antibacteriana, capaces de desinfectar superficies y que puedan ser incorporados en las mascarillas. De tal manera, una de las estrategias para combatir a los virus son los nanomateriales, debido a su tamaño, gran área superficial en relación con su volumen, y a sus propiedades químicas y físicas a esta escala. En este proyecto se estudiaron dos nanomateriales diferentes, zeolitas y carbonitruros para atrapar e inactivar virus, usando como modelo dos virus de plantas, el virus del mosaico del bromo (BMV) y el virus del moteado clorótico del caupí (CCMV); y el bacteriófago MS2. Además, se estudió su efecto antibacteriano contra bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus y Bacillus pumilus y gram negativas como Escherichia coli. Se estudiaron 3 estructuras de zeolitas: chabazita, mordenita y faujasita. De igual manera se estudiaron carbonitruros que contenían diferentes concentraciones de cobre y plata. En este trabajo se hizo un screening de 46 nanomateriales. Entre los mejores nanomateriales se tuvieron aquellos que tenían plata y cobre en su estructura, sobre todo la faujasita con plata fue uno de los mejores candidatos, además de la zeolita con TiO2 y Praseodimio. Así mismo, se determinó el efecto fotocatalítico del TiO2 impregnado en diferentes textiles mediante microscopía electrónica de barrido. Se observó que a 5 minutos de exposición a luz UV con una longitud de onda de 254 nm, las bacterias no eran visibles. También, mediante espectrofotometría UV se determinó el porcentaje de adsorción del virus en las zeolitas y se observó que la faujasita que contenía plata a una concentración de 1 mg/ml adsorbió virus BMV hasta casi un 50%, a diferencia de la faujasita normal. Finalmente, en la búsqueda de nuevos materiales que puedan capturar e inhibir los virus, se estudió mediante acoplamiento molecular in silico la unión de diversos polímeros y polisacáridos a las proteínas virales del BMV, CCMV, MS2 y la RBD...