Uso de biomasa residual para la obtención de quitosano con posible aplicación en la liberación controlada del Ibuprofeno: estudio de caso

Esta investigación tiene como objetivo principal el aprovechamiento de la biomasa residual procedente del exoesqueleto del camarón como insumo en la síntesis de nanopartículas de quitosano, y evaluar su potencial de difusión en la liberación controlada de ibuprofeno. Se realizó una evaluación docume...

Full description

Autores:
Royero Montejo, Claudia Julieth
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/37395
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/37395
Palabra clave:
Chitosan
Nanochitosan
Ibuprofen
Alkaline deacetylation
Ionic gelation
Controlled drug release
Medicamentos
Cinética química - procesamiento de datos
Farmacología
Ciencias medicas
Salud pública
Exoesqueleto de crustáceos
Quitosano
Nanoquitosano
Ibuprofeno
Desacetilación alcalina
Gelificación iónica
Liberación controlada de fármacos
Rights
openAccess
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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description Esta investigación tiene como objetivo principal el aprovechamiento de la biomasa residual procedente del exoesqueleto del camarón como insumo en la síntesis de nanopartículas de quitosano, y evaluar su potencial de difusión en la liberación controlada de ibuprofeno. Se realizó una evaluación documental orientada dentro del marco cienciométrico acerca de la obtención, tratamiento y aplicación de nanopartículas de quitosano en el empleo de sistemas de liberación controlada de fármacos. La ecuación de búsqueda de partida permitió realizar la revisión de artículos científicos, publicados entre los años de 2014 – 2020, mediante la recopilación de datos Scopus y Science direct según los siguientes indicadores: el año de publicación, autor(es), distribución geográfica, índice de citación, idioma. Para el desarrollo de este estudio se usó una metodología que consta de cinco etapas Recuperación, Migración, Análisis, Visualización e Interpretación. Además, desde la parte experimental se realizó la evaluación de la liberación controlada del ibuprofeno a partir del nanoquitosano. El nanocompuesto se sintetizó por gelación iónica entre el quitosano y tripolifosfato de sodio que se usó como entrecruzante. Posteriormente se realizó el estudio de la cinética de liberación del ibuprofeno, a pH 7,4 y 2. Y por último se caracterizó el material por las técnicas analíticas (IR, UV-Vis, DRX, SEM).
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spelling Candela Soto, Angélica MaríaBayona Ayala, Olga LucíaAcevedo Arguello, César AugustoRoyero Montejo, Claudia Julieth2021-09-25T22:45:55Z2021-09-25T22:45:55Z2021-09-20Royero Montejo, C.J. (2021). Uso de biomasa residual para la obtención de quitosano con posible aplicación en la liberación controlada del Ibuprofeno: estudio de caso. [Tesis de Maestría]. Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, Colombiahttp://hdl.handle.net/11634/37395reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEsta investigación tiene como objetivo principal el aprovechamiento de la biomasa residual procedente del exoesqueleto del camarón como insumo en la síntesis de nanopartículas de quitosano, y evaluar su potencial de difusión en la liberación controlada de ibuprofeno. Se realizó una evaluación documental orientada dentro del marco cienciométrico acerca de la obtención, tratamiento y aplicación de nanopartículas de quitosano en el empleo de sistemas de liberación controlada de fármacos. La ecuación de búsqueda de partida permitió realizar la revisión de artículos científicos, publicados entre los años de 2014 – 2020, mediante la recopilación de datos Scopus y Science direct según los siguientes indicadores: el año de publicación, autor(es), distribución geográfica, índice de citación, idioma. Para el desarrollo de este estudio se usó una metodología que consta de cinco etapas Recuperación, Migración, Análisis, Visualización e Interpretación. Además, desde la parte experimental se realizó la evaluación de la liberación controlada del ibuprofeno a partir del nanoquitosano. El nanocompuesto se sintetizó por gelación iónica entre el quitosano y tripolifosfato de sodio que se usó como entrecruzante. Posteriormente se realizó el estudio de la cinética de liberación del ibuprofeno, a pH 7,4 y 2. Y por último se caracterizó el material por las técnicas analíticas (IR, UV-Vis, DRX, SEM).The main objective of this research is to take advantage of the residual biomass from the shrimp exoskeleton as an input in the synthesis of chitosan nanoparticles, and to evaluate its diffusion potential in the controlled release of ibuprofen. A documentary evaluation oriented within the scientometric framework about the obtaining, treatment and application of chitosan nanoparticles in the use of controlled drug release systems was carried out. The starting search equation, allowed to carry out the review of scientific articles, published between the years of 2014 - 2020, by collecting Scopus and Science direct data according to the following indicators: year of publication, author (s), geographic distribution, citation index, language. For the development of this study, a methodology consisting of five stages: Recovery, Migration, Analysis, Visualization and Interpretation was used. In addition, from the experimental part, the evaluation of the controlled release of ibuprofen from nanochitosan was carried out. The nanocomposite was synthesized by ionic gelation between chitosan and sodium tripolyphosphate that was used as a cross-linker. Subsequently, the study of the ibuprofen release kinetics was carried out, at pH 7.4 and 2. And finally, it was characterized by analytical techniques (IR, UV-Vis, XRD, SEM) is shown.Magíster en Ciencias y Tecnologías Ambientaleshttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Ciencias y Tecnologías AmbientalesFacultad de Química AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Uso de biomasa residual para la obtención de quitosano con posible aplicación en la liberación controlada del Ibuprofeno: estudio de casomaster thesisTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisChitosanNanochitosanIbuprofenAlkaline deacetylationIonic gelationControlled drug releaseMedicamentosCinética química - procesamiento de datosFarmacologíaCiencias medicasSalud públicaExoesqueleto de crustáceosQuitosanoNanoquitosanoIbuprofenoDesacetilación alcalinaGelificación iónicaLiberación controlada de fármacosCRAI-USTA BucaramangaAbd El-Aziz, M., Morsi, M., Salama, D., Abdel-Aziz, M., Abd Elwahed, M., Shaaban, A., & Youssef, A. M. (2019). Preparation and characterization of chitosan/polyacrylic acid/copper nanocomposites and their impact on onion production. International Journal of Biological Macromolecules, 123(1), 856–865. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.11.155Abdelfattah, M., Saeid M., Mahmoud, A., Fathy, H & Elkady, G. (2018). Chitosan nanoparticles extracted from shrimp shells, application for removal of Fe(II) and Mn(II) from aqueous phases. Separation Science and Technology, 53(18), 2870-2881. DOI: 10.1080/01496395.2018.1489845Abioye, A. O., Armitage, R., & Kola, A. (2016). Thermodynamic Changes Induced by Intermolecular Interaction Between Ibuprofen and Chitosan: Effect on Crystal Habit, Solubility and In Vitro Release Kinetics of Ibuprofen. Pharmaceutical research, 33(2), 337–357. DOI: 10.1007/s11095-015-1793-0Adrover Estelrich, M., Ortega Castro, J., Palou Franco, J., Verges Aguiló, A., & Vilanova Canet, B. (2006). Experimentación en Química Física. 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