Preparación y caracterización de nanopartículas de tereftalato de polietileno (PET) y la evaluación de su toxicidad in vitro

La contaminación generada por los deshechos de plásticos sintéticos representa un problema para el ambiente y la salud pública, siendo el tereftalato de polietileno (PET) uno de los plásticos más producidos y dispersados en el ambiente. Existe una gran preocupación en el ámbito internacional debido...

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Detalhes bibliográficos
Autor: José Cristóbal Aguilar Guzmán
Tipo de documento: dissertação
Estado:Versão publicada
Data de publicação:2020
País:México
Recursos:Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Repositório:Repositorio Institucional CICESE
Idioma:espanhol
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description La contaminación generada por los deshechos de plásticos sintéticos representa un problema para el ambiente y la salud pública, siendo el tereftalato de polietileno (PET) uno de los plásticos más producidos y dispersados en el ambiente. Existe una gran preocupación en el ámbito internacional debido a su presencia en todo tipo de cuerpos de agua, costas y sedimentos, además de su interacción con la biota marina. El PET, a pesar de ser considerado un material resistente, puede ser degradado en ambientes dinámicos como el océano hasta el tamaño de nanopartículas (NPs de PET). El impacto de las NPs de PET sobre organismos complejos ha sido poco explorado y no se conocen sus efectos en células de mamíferos. En la presente investigación, se ha buscado mimetizar la interacción de nanoplásticos con células al lograr preparar y caracterizar exitosamente NPs de PET y determinar los posibles efectos toxicológicos utilizando un modelo de línea celular de macrófagos de ratón (RAW264.7). Las NPs de PET tienen una distribución de tamaño entre 80 y 250nm, con formas y tamaños heterogéneos. Sus propiedades químicas y policristalinidad fueron confirmadas mediante FTIR, XRD y TEM. En los ensayos in vitro, se ha demostrado la transición hacía la polarización M1 de macrófagos al interactuar con las NPs de PET en tiempos cortos y a bajas concentraciones, en donde se destaca un aumento de viabilidad que disminuye con el tiempo, el aumento de la producción de ROS, la internalización de las NPs de PET mediante fagocitosis vía TLRs, la producción de citocinas pro-inflamatorias y quimiotaxis en tiempos cortos y una posible activación de la apoptosis en tiempos más largos. Estos resultados sugieren que las NPs de PET podrían afectar los procesos de inflamación mediante la acción directa en los macrófagos.
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