Síntesis y caracterización de un polímero de coordinación de zinc y ácido p-tereftálico con potencial aplicación en la liberación controlada de ibuprofeno
Un gran número de investigaciones científicas actuales se enfocan en el desarrollo de sistemas de liberación controlada para satisfacer la necesidad de una terapia local y eficiente. En comparación a las vías convencionales de administración se encuentran las Formas Farmacéuticas de Liberación Modif...
- Autores:
-
Cadena Suárez, Daniel Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/18619
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/18619
- Palabra clave:
- Metal Organic Frameworks
Modified Release Systems
Ibuprofen
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Un gran número de investigaciones científicas actuales se enfocan en el desarrollo de sistemas de liberación controlada para satisfacer la necesidad de una terapia local y eficiente. En comparación a las vías convencionales de administración se encuentran las Formas Farmacéuticas de Liberación Modificada (FFLM) que recientemente han tenido su campo de acción en la biomedicina. Entre los sistemas que se encuentran en investigación se encuentran los polímeros orgánicos, las zeolitas y los silicatos mesoporosos. Sin embargo, los materiales híbridos inorgánicos – orgánicos son objeto de recientes estudios, debido a su mayor capacidad de almacenamiento y estructuras modificables que los hacen altamente efectivos para soporte en la liberación sostenida de un fármaco analgésico. Entre los fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), se destaca el ibuprofeno por tratar cuadros agudos de fiebre y artritis. Además, es uno de los fármacos de mayor consumo mundial y es considerado como de mayor recaudación sin receta médica. En el presente trabajo de grado se obtuvo un polímero de coordinación mediante síntesis solvotérmica formado por la unión de iones zinc como centro metálico y ácido p-tereftálico como ligando. Posteriormente se incorporó el ibuprofeno en la estructura del MOF sintetizado y se realizó la caracterización del MOF y MOF-ibuprofeno por diversas técnicas analíticas (IR, UV - Vis, DRX). Finalmente se realizó el perfil de cinética de liberación del fármaco en la estructura obtenida, mediante liberación in vitro por disolución buffers. |
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Madrid: Ed. Médica Panamericana. Baena, & Ponce D´León, L. F. (2008). Importancia y fundamentación del sistema de clasificación biofarmacéutico, como base de la exención de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia in vivo. Revista Colombiana De Ciencias Químico - Farmacéuticas, 37(1), 18-32. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74182008000100002&lng=en&tlng=en Beyer et al. (1978). Manual de química orgánica. Barcelona: Editorial Reverte, S.A. Biomedicina Glosario. (s.f). Recuperado el 5 de noviembre del 2018, de http://www.yourdictionary.com/ Botas, J. A., Calleja, G., Sánchez Sánchez, M., & Orcajo, M. G. (2012). Materiales MOF para el almacenamiento de hidrógeno. Anales de la Real Sociedad Española de Química, (1), 13-20. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3868600 Boultif and Louer (2004). Powder Pattern Indexing with the Dichotomy Method. Journal of Applied Crystallography, Vol. 37. Buriano, A. (2019). Introducción. Secuencia, 1(72), 5. doi:10.18234/secuencia.v1i72.1125 Bushra, R., & Aslam, N. (2010). An overview of clinical pharmacology of Ibuprofen. Oman medical journal, 25(3), 155-1661. Chen, Q., Chen, Q., Zhuang, C., Tang, P., Lin, N., & Wei, L. (2017). Controlled release of drug molecules in metal–organic framework material HKUST-1. Inorganic Chemistry Communications, 79, 78-81. doi:10.1016/j.inoche.2017.03.027 Curia, M.V. Técnicas de Caracterización: Conceptos Generales. Editorial de la Universidad de la plata (EDULP). Recuperado el día 24 del mes de octubre del 2018. Domínguez, A. Suarez, A.M. (2004). Avances en Tecnología Farmacéutica. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Salamanca. Dong, C. (1999). PowderX: Windows-95-based program for powder X-ray diffraction data processing. Journal of Applied Crystallography, 32(4), 838–838. Drug (2019). Recuperado el 5 de agostos del 2019. www.drugbank.ca/drugs/DB01050 Dubois, J., Colaco, M. O., & Wouters, J. (2014). Mechanosynthesis, a method of choice in solid state synthesis. Chimie Nouvelle, Retrieved from https://pure.fundp.ac.be/portal/en/publications/mechanosynthesis-a-method-of-choice-in-solid-state-synthesis(cc99cccf-27f5-46a3-ba90-325453b1cc4a).html Durst, H.D.; Gokel, G.W. (1985). Química orgánica experimental. Barcelona: Editorial Reverté, S.A. Friščić, T., Halasz, I., Štrukil, V., Eckert-Maksić, M., & Dinnebier, R. E. (2012). Clean and efficient synthesis using mechanochemistry: Coordination polymers, metal-organic frameworks and metallodrugs. Croatica Chemica Acta, 85(3), 367-378. doi:10.5562/cca2014 Gándara, F. (2012). Metal-organic frameworks: nuevos materiales con espacios llenos de posibilidades. Anales de la Real Sociedad Española de Química, (3), 190-196. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4042828 Gordon, J., Kazemian, H., & Rohani, S. (2015). MIL-53(fe), MIL-101, and SBA-15 porous materials: Potential platforms for drug delivery. Materials Science & Engineering C, 47, 172-179. doi:10.1016/j.msec.2014.11.046 Hernández, E.M., Acosta, O (2013). Farmacocinética: antiulcerosos y antiinflamatorios. Rev Hosp Jua Mex, vol. 80(1) p., 41-p.,53. Horcajada, P., et al. (2008). Flexible porous metal-organic frameworks for a controlled drug delivery Figshare. doi:10.1021/ja710973k.s002 Horcajada, P., Serre, C., Vallet-Regí, M., Sebban, M., Taulelle, F., & Férey, G. (2006). Metal-organic frameworks as efficient materials for drug delivery. Angewandte Chemie (International Ed. in English), 45(36), 5974-5978. doi:10.1002/anie.200601878 Iane B. Vasconcelos, Kaline A. Wanderley, Nailton M. Rodrigues, Nivan B. da Costa Jr., Ricardo O. Freire, & Severino A. Junior. (2016). Host-guest interaction of ZnBDC-MOF Þ doxorubicin: A theoretical and experimental study doi:10.1016/j.molstruc.2016.11.034 Lestari, W. W., Arvinawati, M., Martien, R., & Kusumaningsih, T. (2018). Green and facile synthesis of MOF and nano MOF containing zinc(II) and benzen 1,3,5-tri carboxylate and its study in ibuprofen slow-release. Materials Chemistry and Physics, 204, 141-146. doi:10.1016/j.matchemphys.2017.10.034 Lorenzo, P et al. (2017). Farmacología Básica y Clínica (19. ed.) Madrid: Médica Panamericana. MacGillivray, L. (2010). Metal-Organic Frameworks: Design and Application. USA: John Wiley and Sons Ltd. PP. 267-270. ISBN: 978-0-470-19556-7. Majid Khan, G., & Zhu, J. (1999). Studies on drug release kinetics from ibuprofen–carbomer hydrophilic matrix tablets: Influence of co-excipients on release rate of the drug. Journal of Controlled Release, 57(2), 197-203. doi:10.1016/S0168-3659(98)00122-9 Medina, J.R., García, C.A., Hurtado, M., Domínguez, A.M. (2015). Estudio de liberación in vitro de ibuprofeno en grageas: influencia de la dosis y el aparato de disolución. Rev Mex Cienc Farm, vol., 4. 6., ISSN: 1870-0195 rmcf@afmac.org.mx Mighell AD, Hubbard CR, Stalick J (1981). NBS* AIDS80: A Fortran Program for Crystalographic Data Evaluation. National Bureau Standards (USA). Tech. Note 1141. Morrison R.T & Boyd R.N 1990. Química Orgánica. Pearson Education. Quinta Edición. USA. Motakef-Kazemi, N., Shojaosadati, S. A., & Morsali, A. (2014). In situ synthesis of a drug-loaded MOF at room temperature. Microporous and Mesoporous Materials, 186, 73-79. doi:10.1016/j.micromeso.2013.11.036 Pérez López, E. Rojas Hernández, A. (2016). Validación de un método para cuantificación de acetaminofén en tabletas de 500 mg por espectrofotometría ultravioleta para la prueba de uniformidad de contenido. Revista de las Sedes Regionales. Costa Rica. Rainsford, K.D.(2009). Ibuprofen: Pharmacology, efficacy and safety. Switzerland: Springer. doi:10.1007/s10787-009-0016-x Rojas, M. S. (2014). Síntesis y caracterización de polímeros de coordinación porosos como agentes liberadores de fármacos. Granada: Universidad de Granada, 310 p. [http://hdl.handle.net/10481/35181] Romero A. B. (2012). Prácticas de laboratorio II de química orgánica. Colombia: Universidad Industrial de Santander. PP. 20-24. Ruis, F. (2012). Innovaciones farmacéuticas para la administración de medicamentos. Real Académica de Medicina de la Comunidad de Valencia. PP. 6-12. Sáez V., Hernáez E., López L.; (2003). Liberación controlada de fármacos. Aplicaciones. Revista iberoamericana de polímeros. Search Technology, I. (2019). VantagePoint versión 11. Estados Unidos: Tipo de Licencia Estudiante. Silva, P.G (2012). Desarrollo de tabletas de liberación prolongada de diclofenaco sódico a partir de una matriz hidrofílica. Editorial Universidad autónoma de nuevo león, Estado de Nuevo León, México. PP. 4-7. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, T.A. (2001). Principios de análisis instrumental. Madrid: Ed McGraw-Hill. Sun, C., Qin, C., Wang, X., & Su, Z. (2013). Metal-organic frameworks as potential drug delivery systems. Expert Opinion on Drug Delivery, 10(1), 89-101. doi:10.1517/17425247.2013.741583 Sun, Y., & Zhou, H. (2015). Recent progress in the synthesis of metal-organic frameworks. Science and Technology of Advanced Materials, 16(5), 054202. doi:10.1088/1468-6996/16/5/054202 Talevi, A.,Quiroga, P., Ruiz, M.E. (2016).Procesos biofarmacéuticos: su relación con el diseño de formas farmacéuticas y el éxito de la farmacoterapia. Argentina: Editorial de la Universidad de La Plata. Viseras, M.T. (2008). Desarrollo galénico de preparados obtenidos por la interacción del ácido 5-amino salicílico con Halloysita. Universidad de Granda. España. https://hera.ugr.es/tesisugr/17612718.pdf |
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Entre los sistemas que se encuentran en investigación se encuentran los polímeros orgánicos, las zeolitas y los silicatos mesoporosos. Sin embargo, los materiales híbridos inorgánicos – orgánicos son objeto de recientes estudios, debido a su mayor capacidad de almacenamiento y estructuras modificables que los hacen altamente efectivos para soporte en la liberación sostenida de un fármaco analgésico. Entre los fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), se destaca el ibuprofeno por tratar cuadros agudos de fiebre y artritis. Además, es uno de los fármacos de mayor consumo mundial y es considerado como de mayor recaudación sin receta médica. En el presente trabajo de grado se obtuvo un polímero de coordinación mediante síntesis solvotérmica formado por la unión de iones zinc como centro metálico y ácido p-tereftálico como ligando. Posteriormente se incorporó el ibuprofeno en la estructura del MOF sintetizado y se realizó la caracterización del MOF y MOF-ibuprofeno por diversas técnicas analíticas (IR, UV - Vis, DRX). Finalmente se realizó el perfil de cinética de liberación del fármaco en la estructura obtenida, mediante liberación in vitro por disolución buffers.Many current scientific researches focus on the development of controlled release systems to meet the need for local and efficient therapy. Compared to conventional routes of administration are the Modified Release Pharmaceutical Forms (FFLM) that have recently had their field of action in biomedicine. Research systems include organic polymers, zeolites and mesoporous silicates. However, inorganic–organic hybrid materials are the subject of recent studies, due to their increased storage capacity and modifiable structures that make them highly effective for supporting the sustained release of an analgesic drug. Among the nonsteroidal anti-inflammatory analgesic drugs (NSAIDs), ibuprofen stands out for treating acute pictures of fever and arthritis. In addition, it is one of the most widely consumed drugs in the world and is the highest grossing without a prescription. In this grade work a coordination polymer was obtained by solvothermal synthesis formed by the union of zinc ions as a metal center and terephthalic acid as ligand. Subsequently, ibuprofen was incorporated into the synthesized MOF structure. All materials were characterized by instrumental techniques (IR, UV-Vis, XRD). Finally, the drug's release kinetics profile was performed in the obtained structure, by in vitro release in solution buffers.Químico Ambientalhttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Química AmbientalFacultad de Química AmbientalSíntesis y caracterización de un polímero de coordinación de zinc y ácido p-tereftálico con potencial aplicación en la liberación controlada de ibuprofenobachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisMetal Organic FrameworksModified Release SystemsIbuprofenConductores orgánicosAnalgésicosSíntesis químicaCincMetal-Orgánicos EstructuradosSistemas de Liberación ModificadaIbuprofenoAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2CRAI-USTA BucaramangaAchury, D.M. (2012). Fundamentos enfermeros en el proceso de administración de medicamentos. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.Alistair C McKinlay, Russell E Morris, Patricia Horcajada, Gérard Férey, Ruxandra Gref, Patrick Couvreur, & Christian Serre. (2010). BioMOFs: Metal-organic frameworks for biological and medical applications. Germany: WILEY-V C H VERLAG GMBH. doi:10.1002/anie.201000048Anastas, P., & Eghbali, N. (2010). Green Chemistry: Principles and Practice. Chem. Soc. Rev., 39(1), 301–312. doi:10.1039/b918763bAntesberger, J., Cave, G. W. V., Ferrarelli, M. C., Heaven, M. W., Raston, C. L., & Atwood, J. L. (2005). Solvent-free, direct synthesis of supramolecular nano-capsules. Chemical Communications, (7), 892-894. doi:10.1039/b412251hArmijo, J. A. (2013). Absorción, distribución y eliminación de los fármacos. Farmacología humana. (pp., 47-72). Elsevier MassonAtkins, P.W; Jones, L.L. (2006). Principios de química: los caminos del descubrimiento. Madrid: Ed. Médica Panamericana.Baena, & Ponce D´León, L. F. (2008). Importancia y fundamentación del sistema de clasificación biofarmacéutico, como base de la exención de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia in vivo. Revista Colombiana De Ciencias Químico - Farmacéuticas, 37(1), 18-32. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74182008000100002&lng=en&tlng=enBeyer et al. (1978). Manual de química orgánica. Barcelona: Editorial Reverte, S.A.Biomedicina Glosario. (s.f). Recuperado el 5 de noviembre del 2018, de http://www.yourdictionary.com/Botas, J. A., Calleja, G., Sánchez Sánchez, M., & Orcajo, M. G. (2012). Materiales MOF para el almacenamiento de hidrógeno. Anales de la Real Sociedad Española de Química, (1), 13-20. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3868600Boultif and Louer (2004). Powder Pattern Indexing with the Dichotomy Method. Journal of Applied Crystallography, Vol. 37.Buriano, A. (2019). Introducción. Secuencia, 1(72), 5. doi:10.18234/secuencia.v1i72.1125Bushra, R., & Aslam, N. (2010). An overview of clinical pharmacology of Ibuprofen. Oman medical journal, 25(3), 155-1661.Chen, Q., Chen, Q., Zhuang, C., Tang, P., Lin, N., & Wei, L. (2017). Controlled release of drug molecules in metal–organic framework material HKUST-1. Inorganic Chemistry Communications, 79, 78-81. doi:10.1016/j.inoche.2017.03.027Curia, M.V. Técnicas de Caracterización: Conceptos Generales. Editorial de la Universidad de la plata (EDULP). Recuperado el día 24 del mes de octubre del 2018.Domínguez, A. Suarez, A.M. (2004). Avances en Tecnología Farmacéutica. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Salamanca.Dong, C. (1999). PowderX: Windows-95-based program for powder X-ray diffraction data processing. Journal of Applied Crystallography, 32(4), 838–838.Drug (2019). Recuperado el 5 de agostos del 2019. www.drugbank.ca/drugs/DB01050Dubois, J., Colaco, M. O., & Wouters, J. (2014). Mechanosynthesis, a method of choice in solid state synthesis. Chimie Nouvelle, Retrieved from https://pure.fundp.ac.be/portal/en/publications/mechanosynthesis-a-method-of-choice-in-solid-state-synthesis(cc99cccf-27f5-46a3-ba90-325453b1cc4a).htmlDurst, H.D.; Gokel, G.W. (1985). Química orgánica experimental. Barcelona: Editorial Reverté, S.A.Friščić, T., Halasz, I., Štrukil, V., Eckert-Maksić, M., & Dinnebier, R. E. (2012). Clean and efficient synthesis using mechanochemistry: Coordination polymers, metal-organic frameworks and metallodrugs. Croatica Chemica Acta, 85(3), 367-378. doi:10.5562/cca2014Gándara, F. (2012). Metal-organic frameworks: nuevos materiales con espacios llenos de posibilidades. Anales de la Real Sociedad Española de Química, (3), 190-196. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4042828Gordon, J., Kazemian, H., & Rohani, S. (2015). MIL-53(fe), MIL-101, and SBA-15 porous materials: Potential platforms for drug delivery. Materials Science & Engineering C, 47, 172-179. doi:10.1016/j.msec.2014.11.046Hernández, E.M., Acosta, O (2013). Farmacocinética: antiulcerosos y antiinflamatorios. Rev Hosp Jua Mex, vol. 80(1) p., 41-p.,53.Horcajada, P., et al. (2008). Flexible porous metal-organic frameworks for a controlled drug delivery Figshare. doi:10.1021/ja710973k.s002Horcajada, P., Serre, C., Vallet-Regí, M., Sebban, M., Taulelle, F., & Férey, G. (2006). Metal-organic frameworks as efficient materials for drug delivery. Angewandte Chemie (International Ed. in English), 45(36), 5974-5978. doi:10.1002/anie.200601878Iane B. Vasconcelos, Kaline A. Wanderley, Nailton M. Rodrigues, Nivan B. da Costa Jr., Ricardo O. Freire, & Severino A. Junior. (2016). Host-guest interaction of ZnBDC-MOF Þ doxorubicin: A theoretical and experimental study doi:10.1016/j.molstruc.2016.11.034Lestari, W. W., Arvinawati, M., Martien, R., & Kusumaningsih, T. (2018). Green and facile synthesis of MOF and nano MOF containing zinc(II) and benzen 1,3,5-tri carboxylate and its study in ibuprofen slow-release. Materials Chemistry and Physics, 204, 141-146. doi:10.1016/j.matchemphys.2017.10.034Lorenzo, P et al. (2017). Farmacología Básica y Clínica (19. ed.) Madrid: Médica Panamericana.MacGillivray, L. (2010). Metal-Organic Frameworks: Design and Application. USA: John Wiley and Sons Ltd. PP. 267-270. ISBN: 978-0-470-19556-7.Majid Khan, G., & Zhu, J. (1999). Studies on drug release kinetics from ibuprofen–carbomer hydrophilic matrix tablets: Influence of co-excipients on release rate of the drug. Journal of Controlled Release, 57(2), 197-203. doi:10.1016/S0168-3659(98)00122-9Medina, J.R., García, C.A., Hurtado, M., Domínguez, A.M. (2015). Estudio de liberación in vitro de ibuprofeno en grageas: influencia de la dosis y el aparato de disolución. Rev Mex Cienc Farm, vol., 4. 6., ISSN: 1870-0195 rmcf@afmac.org.mxMighell AD, Hubbard CR, Stalick J (1981). NBS* AIDS80: A Fortran Program for Crystalographic Data Evaluation. National Bureau Standards (USA). Tech. Note 1141.Morrison R.T & Boyd R.N 1990. Química Orgánica. Pearson Education. Quinta Edición. USA.Motakef-Kazemi, N., Shojaosadati, S. A., & Morsali, A. (2014). In situ synthesis of a drug-loaded MOF at room temperature. Microporous and Mesoporous Materials, 186, 73-79. doi:10.1016/j.micromeso.2013.11.036Pérez López, E. Rojas Hernández, A. (2016). Validación de un método para cuantificación de acetaminofén en tabletas de 500 mg por espectrofotometría ultravioleta para la prueba de uniformidad de contenido. Revista de las Sedes Regionales. Costa Rica.Rainsford, K.D.(2009). Ibuprofen: Pharmacology, efficacy and safety. Switzerland: Springer. doi:10.1007/s10787-009-0016-xRojas, M. S. (2014). Síntesis y caracterización de polímeros de coordinación porosos como agentes liberadores de fármacos. Granada: Universidad de Granada, 310 p. [http://hdl.handle.net/10481/35181]Romero A. B. (2012). Prácticas de laboratorio II de química orgánica. Colombia: Universidad Industrial de Santander. PP. 20-24.Ruis, F. (2012). Innovaciones farmacéuticas para la administración de medicamentos. Real Académica de Medicina de la Comunidad de Valencia. PP. 6-12.Sáez V., Hernáez E., López L.; (2003). Liberación controlada de fármacos. Aplicaciones. Revista iberoamericana de polímeros.Search Technology, I. (2019). VantagePoint versión 11. Estados Unidos: Tipo de Licencia Estudiante.Silva, P.G (2012). Desarrollo de tabletas de liberación prolongada de diclofenaco sódico a partir de una matriz hidrofílica. Editorial Universidad autónoma de nuevo león, Estado de Nuevo León, México. PP. 4-7.Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, T.A. (2001). Principios de análisis instrumental. Madrid: Ed McGraw-Hill.Sun, C., Qin, C., Wang, X., & Su, Z. (2013). Metal-organic frameworks as potential drug delivery systems. Expert Opinion on Drug Delivery, 10(1), 89-101. doi:10.1517/17425247.2013.741583Sun, Y., & Zhou, H. (2015). Recent progress in the synthesis of metal-organic frameworks. Science and Technology of Advanced Materials, 16(5), 054202. doi:10.1088/1468-6996/16/5/054202Talevi, A.,Quiroga, P., Ruiz, M.E. (2016).Procesos biofarmacéuticos: su relación con el diseño de formas farmacéuticas y el éxito de la farmacoterapia. Argentina: Editorial de la Universidad de La Plata.Viseras, M.T. (2008). Desarrollo galénico de preparados obtenidos por la interacción del ácido 5-amino salicílico con Halloysita. Universidad de Granda. España. https://hera.ugr.es/tesisugr/17612718.pdfLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18619/4/license.txtf6b8c5608fa6b2f649b2d63e10c5fa73MD54open accessORIGINAL2019CadenaDaniel.pdf2019CadenaDaniel.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf2037576https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18619/1/2019CadenaDaniel.pdf34cef0fde2c320387d97a6616a6c07b5MD51open access2019CadenaDaniel1.pdf2019CadenaDaniel1.pdfAprobación Facultadapplication/pdf489026https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18619/2/2019CadenaDaniel1.pdfe3fe9a6f99bf55ed3d3675ed332372a3MD52metadata only access2019CadenaDaniel2.pdf2019CadenaDaniel2.pdfAutorización de publicaciónapplication/pdf350848https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18619/3/2019CadenaDaniel2.pdf3aa910d722df85dd2b989a9828e7c3dbMD53metadata only accessTHUMBNAIL2019CadenaDaniel.pdf.jpg2019CadenaDaniel.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6473https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18619/5/2019CadenaDaniel.pdf.jpg4b522f33c4bf1b94df6443bb97d8a336MD55open access2019CadenaDaniel1.pdf.jpg2019CadenaDaniel1.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9295https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18619/6/2019CadenaDaniel1.pdf.jpgbdf7aee8443f335cf5f770ac8ec9609eMD56open access2019CadenaDaniel2.pdf.jpg2019CadenaDaniel2.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7916https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/18619/7/2019CadenaDaniel2.pdf.jpga1cf0e79d3a108488b736e3948116d07MD57open access11634/18619oai:repository.usta.edu.co:11634/186192023-07-19 17:36:32.975open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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 |