Estudio preliminar de liberación controlada de ibuprofeno empleando un hidrogel de quitosano magnético
Esta investigación presenta la síntesis de un composito a partir de un método híbrido de síntesis in situ de agregación de nanopartículas magnéticas al hidrogel de quitosano, al igual que la síntesis de un hidrogel de quitosano-glutaraldehído (HCG) por medio de agitación y gelificación, elaborados a...
- Autores:
-
Patiño Medina, Juliana María
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/29434
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/29434
- Palabra clave:
- Chitosan
Controlled drug delivery
Hydrogel
Ibuprofen
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Química combinatoria
Química farmacéutica
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Nanopartículas
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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Esta investigación presenta la síntesis de un composito a partir de un método híbrido de síntesis in situ de agregación de nanopartículas magnéticas al hidrogel de quitosano, al igual que la síntesis de un hidrogel de quitosano-glutaraldehído (HCG) por medio de agitación y gelificación, elaborados a partir del quitosano extraído del exoesqueleto de crustáceos. Se estudiaron los hidrogeles como posibles materiales alternativos en la liberación controlada del ibuprofeno, dicha prueba se elaboró a un pH 7.4 y 2.0, simulando pH del cuerpo humano, donde el HCG presentó mejor comportamiento. En la caracterización de los materiales se emplearon las técnicas analíticas: FTIR, XRD, SEM, TGA y RAMAN. |
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Abd El-Aziz, M. E., Morsi, S. M. M., Salama, D. M., Abdel-Aziz, M. S., Abd Elwahed, M. S., Shaaban, E. 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, 856–865. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.155 Abukhadra, M. R., Refay, N. M., Nadeem, A., El-Sherbeeny, A. M., & Ibrahim, K. E. (2020). Insight into the role of integrated carbohydrate polymers (starch, chitosan, and βcyclodextrin) with mesoporous silica as carriers for ibuprofen drug; equilibrium and pharmacokinetic properties. International Journal of Biological Macromolecules, 156, 537–547. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.04.052 Adrover Estelrich, M., Ortega Castro, J., Palou Franco, J., Verges Aguiló, A., & Vilanova Canet, B. (2006). Experimentación en Química Física. Universidad de las Islas Baleares. Akakuru, O. U., & Isiuku, B. O. (2017). Chitosan Hydrogels and their GlutaraldehydeCrosslinked Counterparts as Potential Drug Release and Tissue Engineering Systems - Synthesis, Characterization, Swelling Kinetics and Mechanism. Journal of Physical Chemistry & Biophysics, 07(03). https://doi.org/10.4172/2161-0398.1000256 Akula, P., & Lakshmi, P. K. (2018). Effect of pH on weakly acidic and basic model drugs and determination of their ex vivo transdermal permeation routes. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 54(2), 1–8. https://doi.org/10.1590/s2175- 97902018000200070 Al-Gharabli, S., Al-Omari, B., Kujawski, W., & Kujawa, J. (2020). Biomimetic hybrid membranes with covalently anchored chitosan – Material design, transport and separation. Desalination, 491(May), 114550. https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114550 Álamo, C. (2005). Guía Farmacológica. Arán. American Chemical Society. (2018). Ibuprofen. ACS. https://www.acs.org/content/acs/en/molecule-of-the-week/archive/i/ibuprofen.html Aradmehr, A., & Javanbakht, V. (2020). A novel biofilm based on lignocellulosic compounds and chitosan modified with silver nanoparticles with multifunctional properties: Synthesis and characterization. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 600(March), 124952. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.124952 Aragón Fernández, J., González Santos, R., & Fuentes Estévez, G. (2009). Cinética de liberación de cefalexiana desde un biomaterial compuesto por HAP200/POVIAC/CaCO3. Anales de La Real Academia Nacional de Farmacia, 75(3), 345– 363. Aragón Fernández, J., González Santos, R., & Fuentes Estévez, G. (2010). Estudio in vitro de liberación de fármacos desde un biomaterial compuesto. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 41, 1–8. Arredondo Peñaranda, A., & Londoño López, M. (2009). Hidrogeles: Potenciales biomateriales para la liberación controlada de medicamentos. Revista Ingeniería Biomédica, 3(5), 83–94. Audesirk, T., Audesirk, G., & Byers, B. (2003). Biología: La vida en la Tierra. Pearson Educación. Bakshi, P. S., Selvakumar, D., Kadirvelu, K., & Kumar, N. S. (2019). Chitosan as an environment friendly biomaterial – a review on recent modifications and applications. International Journal of Biological Macromolecules, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.10.113 Benavides Rodríguez, L., Sibaja Ballesteros, M. R., Vega-Baudrit, J. R., Camacho Elizondo, M., & Madrigal-Carballo, S. (2010). Estudio cinético de la degradación térmica de quitina y quitosano de camarón de la especie “Heterocarpus vicarius” empleando la técnica termogravimétrica en modo dinámico. Revista Iberoamericana de Polímeros, 11(7), 558–573. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3694239&info=resumen&idioma=SP A Bersanetti, P. A., Escobar, V. H., Nogueira, R. F., Ortega, F. dos S., Schor, P., & MorandimGiannetti, A. de A. (2019). Enzymatically obtaining hydrogels of PVA crosslinked with ferulic acid in the presence of laccase for biomedical applications. European Polymer Journal, 112(October 2018), 610–618. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2018.10.024 Bhattarai, N., Gunn, J., & Zhang, M. (2010). Chitosan-based hydrogels for controlled, localized drug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews, 62(1), 83–99. https://doi.org/10.1016/j.addr.2009.07.019 Blasco, M. (2020). Dulces y saludables. RBA Libros. Cadena Suárez, D. C. (2019). Síntesis y caracterización de un polímero de coordinación de zinc y ácido p-tereftálico con potencial aplicación en la liberación controlada de ibuprofeno [Universidad Santo Tomás]. https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18619/2019CadenaDaniel.pdf?s equence=1&isAllowed=y Campbell, N., & Reece, J. (2005). Biología (Séptima). Editorial Médica Panamericana. Campos Hernández, T. (2010). Caracterización química del ibuprofeno en medio acuoso [Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa]. http://www.cdc.gov/nccdphp/ Carballo Suárez, L., & Galindo V., H. (2001). Estudio de los procesos Sol-gel para la obtención de un aglutinante apropiado para el peletizado de alúmina. 1. Ensayos de una técnica de peletizado. Ingeniería e Investigación, 48, 57–63. Chan, W. (2009). Bio-Applications of Nanoparticles. Landes Bioscience and Springer Science+Business Media, LLC. Ćirić, A., Medarević, Đ., Čalija, B., Dobričić, V., Mitrić, M., & Djekic, L. (2020). Study of chitosan/xanthan gum polyelectrolyte complexes formation, solid state and influence on ibuprofen release kinetics. International Journal of Biological Macromolecules, 148, 942–955. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.01.138 Cocoletzi, H. H., Almanza, E. Á., Agustin, O. F., Nava, E. L. V., & Cassellis, E. R. (2009). Obtención y caracterización de quitosano a partir de exoesqueletos de camarón. Superficies y Vacío, 22(3), 57–60. Conley, R., Avendaño Ruiz, R., & Calderón Martínez, J. (1979). Espectroscopía Infrarroja (1st ed.). Alhambra. Corazzari, I., Nisticò, R., Turci, F., Faga, M. G., Franzoso, F., Tabasso, S., & Magnacca, G. (2015). Advanced physico-chemical characterization of chitosan by means of TGA coupled on-line with FTIR and GCMS: Thermal degradation and water adsorption capacity. Polymer Degradation and Stability, 112, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2014.12.006 Cuesta Hoyos, S. A. (2014). Estudio químico, computacional y farmacológico de Ibuprofeno. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. De La Paz, N., Fernández, M., Darío López, O., Nogueira, A., García, C. M., Pérez, D., Tobella, J. L., Montes De Oca, Y., & Díaz, D. (2012). Optimización Del Proceso De Obtención De Quitosano Derivada De La Quitina De Langosta. Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen Iberoam. Polim, 13(133), 103–116. Domard, A., & Domard, M. (2001). Chitosan: Structure-Properties Relationship and Biomedical Applications. In S. Dumitriu (Ed.), Polymeric Biomaterials (2nd ed., p. 187). CRC Press. Dreiss, C. A. (2020). Hydrogel design strategies for drug delivery. Current Opinion in Colloid & Interface Science. https://doi.org/10.1016/j.cocis.2020.02.001 Equipo. (2000). Diccionario de Ciencias de la Tierra. Complutense. Escobar Sierra, D. M., Urrea Llano, C. A., Gutiérrez Guerra, M., & Zapata Ocampo, P. A. (2011). Production of scaffolds using chitosan extracted from crustaceans. Revista de Ingeniería Biomédica, 5(9), 20–25. Escobar Sierra, D., Ossa Orozco, C., & Alexander Ospina, W. (2013). Optimización de un protocolo de extracción de quitina y quitosano desde caparazones de crustáceos. Scientia et Technica, 18(1), 260–266. https://doi.org/10.22517/23447214.7555 Gbenebor, O. P., Adeosun, S. O., Lawal, G. I., Jun, S., & Olaleye, S. A. (2017). Acetylation, crystalline and morphological properties of structural polysaccharide from shrimp exoskeleton. Engineering Science and Technology, an International Journal, 20(3), 1155–1165. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2017.05.002 Gennaro, A. (2003). Remington Farmacia (20th ed.). Médica Panamericana. Gouda, R., Baishya, H., & Qing, S. (2017). Application of Mathematical Models in Drug Release Kinetics of Carbidopa and Levodopa ER Tablets. Journal of Developing Drugs, 06(02), 1–8. https://doi.org/10.4172/2329-6631.1000171 Granataria, B. (n.d.). * Prácticas de laboratorio Laboratorio de química analítica. 77–99. Hernández, R., Zamora-Mora, V., Sibaja-Ballestero, M., Vega-Baudrit, J., López, D., & Mijangos, C. (2009). Influence of iron oxide nanoparticles on the rheological properties of hybrid chitosan ferrogels. Journal of Colloid and Interface Science, 339(1), 53–59. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2009.07.066 Homayun, B., & Choi, H. J. (2020). Halloysite nanotube-embedded microparticles for intestine-targeted co-delivery of biopharmaceuticals. International Journal of Pharmaceutics, 579(February), 119152. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119152 Hui, C., Jiang, H., Liu, B., Wei, R., Zhang, Y., Zhang, Q., Liang, Y., & Zhao, Y. (2020). Chitin degradation and the temporary response of bacterial chitinolytic communities to chitin amendment in soil under different fertilization regimes. Science of the Total Environment, 705, 136003. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136003 Inmaculada, J., & Martínez, S. (2003). Diccionario de química. Complutense. Ji, T., & Kohane, D. S. (2019). Nanoscale systems for local drug delivery. Nano Today, 28, 100765. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2019.100765 Jordán Montés, F. (2013). El universo de los insectos. Mundi-Prensa. Kalpakjian, S., & Schmid, S. (2002). Manufactura, ingeniería y tecnología. Pearson Educación. Kumar Thakur, V., & Kumar Thakur, M. (2018). Funtional Biopolymers. Springer. Li, C., Wang, J., Wang, Y., Gao, H., Wei, G., Huang, Y., Yu, H., Gan, Y., Wang, Y., Mei, L., Chen, H., Hu, H., Zhang, Z., & Jin, Y. (2019). Recent progress in drug delivery. Acta Pharmaceutica Sinica B, 9(6), 1145–1162. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2019.08.003 Li, L., Xie, C., & Xiao, X. (2020). Polydopamine modified TiO2 nanotube arrays as a local drug delivery system for ibuprofen. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 56(January). https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101537 Liu, L., Gao, Q., Lu, X., & Zhou, H. (2016). In situ forming hydrogels based on chitosan for drug delivery and tissue regeneration. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 11(6), 673–683. https://doi.org/10.1016/j.ajps.2016.07.001 Liu, Q., Liu, M., Li, H., & Lam, K. Y. (2019). Multiphysics modeling of responsive deformation of dual magnetic-pH-sensitive hydrogel. International Journal of Solids and Structures, 190, 76–92. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2019.11.002 Llópiz Yurell, J., Fernández, G., Paneque, A., Nieto, O., Fernández, M., & Hidalgo, C. (2009). Estudio de quitosanos cubanos derivados de la quitina de la langosta. Revista Iberoamericana de Polímeros, 10(1), 11–27. Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J. C., Moro, M. A., & Portolés, A. (2015). Velázquez. Farmacología Básica y Clínica (18th ed.). Médica Panamericana Martínez Sánchez, H. F., Escobedo Lozano, A. Y., Méndez-Gómez, E., Emmanuel Vázquez, A., Sol Hernández, M. de J., & Osuna Lizárriaga, A. E. (2014). Evaluación in vivo del efecto cicatrizante de un gel a base de quitosano obtenido de exoesqueleto de camarón blanco Litopenaeus vannamei. Revista Colombiana de Biotecnología, 16(1), 45–50. Matiz-Melo, G. E., Rodríguez-Cavallo, E., & Osorio, M. del R. (2017). Estudio comparativo de la calidad biofarmacéutica de marcas comerciales y multifuente de tabletas de ibuprofeno en el mercado colombiano. Revista Colombiana de Ciencias QuímicoFarmacéuticas, 46(1), 61–83. https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v46n1.67291 Melo, V., Melo Ruiz, V., & Cuamatzi, O. (2007). Bioquímica de los procesos metabólicos. 68. Menezes, J. E. S. A., Santos, H. S. do., Ferreira, M. K. A., Magalhães, F. E. A., da Silva, D. S., Bandeira, P. N., Saraiva, G. D., Pessoa, O. D. L., Ricardo, N. M. P. S., Cruz, B. G., & Teixeira, A. M. R. (2020). Preparation, structural and spectroscopic characterization of chitosan membranes containing allantoin. Journal of Molecular Structure, 1199. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.126968 Mohandas, A., Deepthi, S., Biswas, R., & Jayakumar, R. (2018). Chitosan based metallic nanocomposite scaffolds as antimicrobial wound dressings. Bioactive Materials, 3(3), 267–277. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2017.11.003 Monter-Miranda, J. G., Tirado-Gallegos, J. M., Zamudio-Flores, P. B., Rios-Velasco, C., Ornelas-Paz, J. de J., Salgado-Delgado, R., Espinosa-Solis, V., & Hernández-Centeno, F. (2016). Extracción y caracterización de propriedades fisicoquímicas, morfológicas y estructurales de quitina y quitosano de Brachystola magna (Girard). Revista Mexicana de Ingeniera Quimica, 15(3), 749–761. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S1644- 9665(12)60093-4 Öztürk Er, E., Maltepe, E., & Bakirdere, S. (2018). A novel analytical method for the determination of cadmium in sorrel and rocket plants at ultratrace levels: Magnetic chitosan hydrogels based solid phase microextraction-slotted quartz tube-flame atomic absorption spectrophotometry. Microchemical Journal, 143(August), 393–399. https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.08.019 Padilla Quintero, B. C., Cardona Trujillo, V., Muñoz Ruiz, G. A., Lizcano Valbuena, W. H., Zuluaga Corrales, H. F., Giraldo Parra, W. L., Rodríguez Marmolejo, A. F., Padilla Quintero, B. C., Cardona Trujillo, V., Muñoz Ruiz, G. A., Lizcano Valbuena, W. H., Zuluaga Corrales, H. F., Giraldo Parra, W. L., & Rodríguez Marmolejo, A. F. (2017). Preparation and Characterization of Chitosan Based Gels for Possible Biomedical Applications. Revista de Ciencias, 21(1), 91–99. https://doi.org/10.25100/rc.v21i1.6349 Pang, L., Dong, X., Niu, C., & Qi, M. (2020). Dynamic viscoelasticity and magnetorheological property of magnetic hydrogels. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 498(2), 166140. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166140 Park, K., Kwak, T. S., Kim, W. S., & Kwak, I. S. (2019). Changes in exoskeleton surface roughness and expression of chitinase genes in mud crab Macrophthalmus japonicus following heavy metal differences of estuary. Marine Pollution Bulletin, 138(April 2018), 11–18. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.11.016 Paulino, A. T., Guilherme, M. R., de Almeida, E. A. M. S., Pereira, A. G. B., Muniz, E. C., & Tambourgi, E. B. (2009). One-pot synthesis of a chitosan-based hydrogel as a potential device for magnetic biomaterial. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 321(17), 2636–2642. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2009.03.078 Pellá, M. C. G., Lima-Tenório, M. K., Tenório-Neto, E. T., Guilherme, M. R., Muniz, E. C., & Rubira, A. F. (2018). Chitosan-based hydrogels: From preparation to biomedical applications. Carbohydrate Polymers, 196(January), 233–245. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.05.033 Ray, M., Pal, K., Anis, A., & Banthia, A. K. (2010). Development and characterization of chitosan-based polymeric hydrogel membranes. Designed Monomers and Polymers, 13(3), 193–206. https://doi.org/10.1163/138577210X12634696333479 Reddy, D. H. K., & Lee, S. M. (2013). Application of magnetic chitosan composites for the removal of toxic metal and dyes from aqueous solutions. Advances in Colloid and Interface Science, 201–202, 68–93. https://doi.org/10.1016/j.cis.2013.10.002 Reimer, L. (2013). Scanning Electron Microscopy (P. Hawkes (ed.); 2nd ed.). Springer Robles, L. V. (2011). Los excipientes y su funcionalidad en productos farmacéuticos sólidos; Revista Mexicana de Ciencias Farmaceuticas, 42(1), 18–36. Rodríguez Salcedo, J., Hleap Zapata, J. I., Estrada, F., Clavijo Salinas, J. C., & Perea Velasco, N. (2011). Agroindustria Pesquera: en el Pacífico Colombiano. Universidad Nacional de Colombia. Sánchez, R., Alonso, G., Valencia, C., & Franco, J. M. (2015). Rheological and TGA study of acylated chitosan gel-like dispersions in castor oil: Influence of acyl substituent and acylation protocol. Chemical Engineering Research and Design, 100, 170–178. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2015.05.022 SDBS Information. (1999a). Carbonato de Calcio (CaCO3). https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/landingpage?sdbsno=16152 SDBS Information. (1999b). Ibuprofen (2-(p-isobutylphenyl)propionic acid). https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/landingpage?sdbsno=10570 Sierra Alonso, I., Gómez Ruiz, S., Pérez Quintanilla, D., & Morante Zarcero, S. (2010). Análisis Instrumental (1st ed.). Netbiblo. Silva García, M. del C., & García Bermejo, M. J. (2006). Técnico Especialista en Laboratorio de Atención Primaria (Primera). MAD. Skoog, D., Holler, J., & Crouch, S. (2008). Principios de Análisis Instrumental (S. Cervantes Gónzalez (ed.); 6th ed.). Cenegage Learning. Smith, E., & Dent, G. (2019). Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach (second). Wiley. Suárez Ocampo, D. A. (2019). Evaluación de Exoesqueletos de Camarones y sus Carbonizados como Descontaminates para Reducir su Impacto Ambiental. Universidad de Antioquia. Submitted, T., Fulfilment, R., & For, R. (2014). Synthesis and Characterization of ChitosanGlutaraldehyde Sorbent Materials For the Removal of Arsenate Shaguftah Younus Permission to Use. August. Tandekar, S., Saravanan, D., Korde, S., & Jugade, R. (2020). Gamma degraded chitosanFe(III) beads for defluoridation of water. Materials Today: Proceedings, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.369 Tang, C., Guan, Y. X., Yao, S. J., & Zhu, Z. Q. (2014). Preparation of ibuprofen-loaded chitosan films for oral mucosal drug delivery using supercritical solution impregnation. International Journal of Pharmaceutics, 473(1–2), 434–441. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2014.07.039 Tavares, L., Esparza Flores, E. E., Rodrigues, R. C., Hertz, P. F., & Noreña, C. P. Z. (2020). Effect of deacetylation degree of chitosan on rheological properties and physical chemical characteristics of genipin-crosslinked chitosan beads. Food Hydrocolloids, 106(February). https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105876 Villanueva Soto, M. A. (2019). Protección sanitaria de las especies acuícolas. www.ica.gov.co Wang, Y., Li, B., Xu, F., Han, Z., Wei, D., Jia, D., & Zhou, Y. (2018). Tough Magnetic Chitosan Hydrogel Nanocomposites for Remotely Stimulated Drug Release [Researcharticle]. Biomacromolecules, 19(8), 3351–3360. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.8b00636 Wiley, J. (2009). Magnetic Nanoparticles (S. Gubin (ed.)). WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Williams, M. (2002). Para la salud, la condición física y el deporte. Paidotribo. Yang, Z., Hu, Y., Tang, G., Dong, M., Liu, Q., & Lin, X. (2019). Development of ibuprofen dry suspensions by hot melt extrusion: Characterization, physical stability and pharmacokinetic studies. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 54(June), 101313. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.101313 Yun, Y. H., Lee, B. K., & Park, K. (2015). Controlled Drug Delivery: Historical perspective for the next generation. Journal of Controlled Release, 219, 2–7. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2015.10.005 Zaja̧ c, A., Hanuza, J., Wandas, M., & Dymińska, L. (2015). Determination of N-acetylation degree in chitosan using Raman spectroscopy. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 134, 114–120. https://doi.org/10.1016/j.saa.2014.06.071 Zhang, M., Huang, Y., Hao, D., Ji, Y., & Ouyang, D. (2020). Solvation structure and molecular interactions of ibuprofen with ethanol and water: A theoretical study. Fluid Phase Equilibria, 510, 112454. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2019.112454 |
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Candela Soto, Angélica MaríaCamargo García, Hernando AlbertoAlvarado Rueda, Lizeth JohannaPatiño Medina, Juliana María2020-09-04T16:40:10Z2020-09-04T16:40:10Z2020-08-27Patiño Medina, J. M. (2020). Estudio preliminar de liberación controlada de ibuprofeno empleando un hidrogel de quitosano magnético [Tesis de pregrado]. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia.http://hdl.handle.net/11634/29434reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEsta investigación presenta la síntesis de un composito a partir de un método híbrido de síntesis in situ de agregación de nanopartículas magnéticas al hidrogel de quitosano, al igual que la síntesis de un hidrogel de quitosano-glutaraldehído (HCG) por medio de agitación y gelificación, elaborados a partir del quitosano extraído del exoesqueleto de crustáceos. Se estudiaron los hidrogeles como posibles materiales alternativos en la liberación controlada del ibuprofeno, dicha prueba se elaboró a un pH 7.4 y 2.0, simulando pH del cuerpo humano, donde el HCG presentó mejor comportamiento. En la caracterización de los materiales se emplearon las técnicas analíticas: FTIR, XRD, SEM, TGA y RAMAN.This research presents the synthesis of a composite from a hybrid in situ synthesis method of aggregation of magnetic nanoparticles to the chitosan hydrogel, as well as the synthesis of a chitosan-glutaraldehyde (HCG) hydrogel using agitation and gelation, made from chitosan extracted from the exoskeleton of crustaceans. Hydrogels were studied as possible alternative materials in the controlled release of ibuprofen, this test was carried out at pH 7.4 and 2.0, simulating the pH of the human body, where HCG showed better performance. In the characterization of the materials, the analytical techniques were used: FTIR, XRD, SEM, TGA, and RAMAN.Químico Ambientalhttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Química AmbientalFacultad de Química AmbientalAtribución-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_abf2Estudio preliminar de liberación controlada de ibuprofeno empleando un hidrogel de quitosano magnéticoChitosanControlled drug deliveryHydrogelIbuprofenMagnetic nanoparticlesQuímica combinatoriaQuímica farmacéuticaGelesNanopartículasHidrogelIbuprofenoLiberación controlada de fármacosNanopartículas magnéticasQuitosanoTrabajo de gradoinfo: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/bachelorThesisCRAI-USTA BucaramangaAbd El-Aziz, M. E., Morsi, S. M. M., Salama, D. M., Abdel-Aziz, M. S., Abd Elwahed, M. S., Shaaban, E. 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, 856–865. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.155Abukhadra, M. R., Refay, N. M., Nadeem, A., El-Sherbeeny, A. M., & Ibrahim, K. E. (2020). Insight into the role of integrated carbohydrate polymers (starch, chitosan, and βcyclodextrin) with mesoporous silica as carriers for ibuprofen drug; equilibrium and pharmacokinetic properties. International Journal of Biological Macromolecules, 156, 537–547. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.04.052Adrover Estelrich, M., Ortega Castro, J., Palou Franco, J., Verges Aguiló, A., & Vilanova Canet, B. (2006). Experimentación en Química Física. Universidad de las Islas Baleares.Akakuru, O. U., & Isiuku, B. O. (2017). Chitosan Hydrogels and their GlutaraldehydeCrosslinked Counterparts as Potential Drug Release and Tissue Engineering Systems - Synthesis, Characterization, Swelling Kinetics and Mechanism. Journal of Physical Chemistry & Biophysics, 07(03). https://doi.org/10.4172/2161-0398.1000256Akula, P., & Lakshmi, P. K. (2018). Effect of pH on weakly acidic and basic model drugs and determination of their ex vivo transdermal permeation routes. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 54(2), 1–8. https://doi.org/10.1590/s2175- 97902018000200070Al-Gharabli, S., Al-Omari, B., Kujawski, W., & Kujawa, J. (2020). Biomimetic hybrid membranes with covalently anchored chitosan – Material design, transport and separation. Desalination, 491(May), 114550. https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114550Álamo, C. (2005). Guía Farmacológica. Arán.American Chemical Society. (2018). Ibuprofen. ACS. https://www.acs.org/content/acs/en/molecule-of-the-week/archive/i/ibuprofen.htmlAradmehr, A., & Javanbakht, V. (2020). A novel biofilm based on lignocellulosic compounds and chitosan modified with silver nanoparticles with multifunctional properties: Synthesis and characterization. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 600(March), 124952. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.124952Aragón Fernández, J., González Santos, R., & Fuentes Estévez, G. (2009). Cinética de liberación de cefalexiana desde un biomaterial compuesto por HAP200/POVIAC/CaCO3. Anales de La Real Academia Nacional de Farmacia, 75(3), 345– 363.Aragón Fernández, J., González Santos, R., & Fuentes Estévez, G. (2010). Estudio in vitro de liberación de fármacos desde un biomaterial compuesto. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 41, 1–8.Arredondo Peñaranda, A., & Londoño López, M. (2009). Hidrogeles: Potenciales biomateriales para la liberación controlada de medicamentos. Revista Ingeniería Biomédica, 3(5), 83–94.Audesirk, T., Audesirk, G., & Byers, B. (2003). Biología: La vida en la Tierra. Pearson Educación.Bakshi, P. S., Selvakumar, D., Kadirvelu, K., & Kumar, N. S. (2019). Chitosan as an environment friendly biomaterial – a review on recent modifications and applications. International Journal of Biological Macromolecules, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.10.113Benavides Rodríguez, L., Sibaja Ballesteros, M. R., Vega-Baudrit, J. R., Camacho Elizondo, M., & Madrigal-Carballo, S. (2010). Estudio cinético de la degradación térmica de quitina y quitosano de camarón de la especie “Heterocarpus vicarius” empleando la técnica termogravimétrica en modo dinámico. Revista Iberoamericana de Polímeros, 11(7), 558–573. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3694239&info=resumen&idioma=SP ABersanetti, P. A., Escobar, V. H., Nogueira, R. F., Ortega, F. dos S., Schor, P., & MorandimGiannetti, A. de A. (2019). Enzymatically obtaining hydrogels of PVA crosslinked with ferulic acid in the presence of laccase for biomedical applications. European Polymer Journal, 112(October 2018), 610–618. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2018.10.024Bhattarai, N., Gunn, J., & Zhang, M. (2010). Chitosan-based hydrogels for controlled, localized drug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews, 62(1), 83–99. https://doi.org/10.1016/j.addr.2009.07.019Blasco, M. (2020). Dulces y saludables. RBA Libros.Cadena Suárez, D. C. (2019). Síntesis y caracterización de un polímero de coordinación de zinc y ácido p-tereftálico con potencial aplicación en la liberación controlada de ibuprofeno [Universidad Santo Tomás]. https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18619/2019CadenaDaniel.pdf?s equence=1&isAllowed=yCampbell, N., & Reece, J. (2005). Biología (Séptima). Editorial Médica Panamericana.Campos Hernández, T. (2010). Caracterización química del ibuprofeno en medio acuoso [Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa]. http://www.cdc.gov/nccdphp/Carballo Suárez, L., & Galindo V., H. (2001). Estudio de los procesos Sol-gel para la obtención de un aglutinante apropiado para el peletizado de alúmina. 1. Ensayos de una técnica de peletizado. Ingeniería e Investigación, 48, 57–63.Chan, W. (2009). Bio-Applications of Nanoparticles. Landes Bioscience and Springer Science+Business Media, LLC.Ćirić, A., Medarević, Đ., Čalija, B., Dobričić, V., Mitrić, M., & Djekic, L. (2020). Study of chitosan/xanthan gum polyelectrolyte complexes formation, solid state and influence on ibuprofen release kinetics. International Journal of Biological Macromolecules, 148, 942–955. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.01.138Cocoletzi, H. H., Almanza, E. Á., Agustin, O. F., Nava, E. L. V., & Cassellis, E. R. (2009). Obtención y caracterización de quitosano a partir de exoesqueletos de camarón. Superficies y Vacío, 22(3), 57–60.Conley, R., Avendaño Ruiz, R., & Calderón Martínez, J. (1979). Espectroscopía Infrarroja (1st ed.). Alhambra.Corazzari, I., Nisticò, R., Turci, F., Faga, M. G., Franzoso, F., Tabasso, S., & Magnacca, G. (2015). Advanced physico-chemical characterization of chitosan by means of TGA coupled on-line with FTIR and GCMS: Thermal degradation and water adsorption capacity. Polymer Degradation and Stability, 112, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2014.12.006Cuesta Hoyos, S. A. (2014). Estudio químico, computacional y farmacológico de Ibuprofeno. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.De La Paz, N., Fernández, M., Darío López, O., Nogueira, A., García, C. M., Pérez, D., Tobella, J. L., Montes De Oca, Y., & Díaz, D. (2012). Optimización Del Proceso De Obtención De Quitosano Derivada De La Quitina De Langosta. Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen Iberoam. Polim, 13(133), 103–116.Domard, A., & Domard, M. (2001). Chitosan: Structure-Properties Relationship and Biomedical Applications. In S. Dumitriu (Ed.), Polymeric Biomaterials (2nd ed., p. 187). CRC Press.Dreiss, C. A. (2020). Hydrogel design strategies for drug delivery. Current Opinion in Colloid & Interface Science. https://doi.org/10.1016/j.cocis.2020.02.001Equipo. (2000). Diccionario de Ciencias de la Tierra. Complutense.Escobar Sierra, D. M., Urrea Llano, C. A., Gutiérrez Guerra, M., & Zapata Ocampo, P. A. (2011). Production of scaffolds using chitosan extracted from crustaceans. Revista de Ingeniería Biomédica, 5(9), 20–25.Escobar Sierra, D., Ossa Orozco, C., & Alexander Ospina, W. (2013). Optimización de un protocolo de extracción de quitina y quitosano desde caparazones de crustáceos. Scientia et Technica, 18(1), 260–266. https://doi.org/10.22517/23447214.7555Gbenebor, O. P., Adeosun, S. O., Lawal, G. I., Jun, S., & Olaleye, S. A. (2017). Acetylation, crystalline and morphological properties of structural polysaccharide from shrimp exoskeleton. Engineering Science and Technology, an International Journal, 20(3), 1155–1165. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2017.05.002Gennaro, A. (2003). Remington Farmacia (20th ed.). Médica Panamericana.Gouda, R., Baishya, H., & Qing, S. (2017). Application of Mathematical Models in Drug Release Kinetics of Carbidopa and Levodopa ER Tablets. Journal of Developing Drugs, 06(02), 1–8. https://doi.org/10.4172/2329-6631.1000171Granataria, B. (n.d.). * Prácticas de laboratorio Laboratorio de química analítica. 77–99.Hernández, R., Zamora-Mora, V., Sibaja-Ballestero, M., Vega-Baudrit, J., López, D., & Mijangos, C. (2009). Influence of iron oxide nanoparticles on the rheological properties of hybrid chitosan ferrogels. Journal of Colloid and Interface Science, 339(1), 53–59. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2009.07.066Homayun, B., & Choi, H. J. (2020). Halloysite nanotube-embedded microparticles for intestine-targeted co-delivery of biopharmaceuticals. International Journal of Pharmaceutics, 579(February), 119152. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119152Hui, C., Jiang, H., Liu, B., Wei, R., Zhang, Y., Zhang, Q., Liang, Y., & Zhao, Y. (2020). Chitin degradation and the temporary response of bacterial chitinolytic communities to chitin amendment in soil under different fertilization regimes. Science of the Total Environment, 705, 136003. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136003Inmaculada, J., & Martínez, S. (2003). Diccionario de química. Complutense.Ji, T., & Kohane, D. S. (2019). Nanoscale systems for local drug delivery. Nano Today, 28, 100765. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2019.100765Jordán Montés, F. (2013). El universo de los insectos. Mundi-Prensa.Kalpakjian, S., & Schmid, S. (2002). Manufactura, ingeniería y tecnología. Pearson Educación.Kumar Thakur, V., & Kumar Thakur, M. (2018). Funtional Biopolymers. Springer.Li, C., Wang, J., Wang, Y., Gao, H., Wei, G., Huang, Y., Yu, H., Gan, Y., Wang, Y., Mei, L., Chen, H., Hu, H., Zhang, Z., & Jin, Y. (2019). Recent progress in drug delivery. Acta Pharmaceutica Sinica B, 9(6), 1145–1162. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2019.08.003Li, L., Xie, C., & Xiao, X. (2020). Polydopamine modified TiO2 nanotube arrays as a local drug delivery system for ibuprofen. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 56(January). https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101537Liu, L., Gao, Q., Lu, X., & Zhou, H. (2016). In situ forming hydrogels based on chitosan for drug delivery and tissue regeneration. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 11(6), 673–683. https://doi.org/10.1016/j.ajps.2016.07.001Liu, Q., Liu, M., Li, H., & Lam, K. Y. (2019). Multiphysics modeling of responsive deformation of dual magnetic-pH-sensitive hydrogel. International Journal of Solids and Structures, 190, 76–92. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2019.11.002Llópiz Yurell, J., Fernández, G., Paneque, A., Nieto, O., Fernández, M., & Hidalgo, C. (2009). Estudio de quitosanos cubanos derivados de la quitina de la langosta. Revista Iberoamericana de Polímeros, 10(1), 11–27.Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J. C., Moro, M. A., & Portolés, A. (2015). Velázquez. Farmacología Básica y Clínica (18th ed.). Médica PanamericanaMartínez Sánchez, H. F., Escobedo Lozano, A. Y., Méndez-Gómez, E., Emmanuel Vázquez, A., Sol Hernández, M. de J., & Osuna Lizárriaga, A. E. (2014). Evaluación in vivo del efecto cicatrizante de un gel a base de quitosano obtenido de exoesqueleto de camarón blanco Litopenaeus vannamei. Revista Colombiana de Biotecnología, 16(1), 45–50.Matiz-Melo, G. E., Rodríguez-Cavallo, E., & Osorio, M. del R. (2017). Estudio comparativo de la calidad biofarmacéutica de marcas comerciales y multifuente de tabletas de ibuprofeno en el mercado colombiano. Revista Colombiana de Ciencias QuímicoFarmacéuticas, 46(1), 61–83. https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v46n1.67291Melo, V., Melo Ruiz, V., & Cuamatzi, O. (2007). Bioquímica de los procesos metabólicos. 68.Menezes, J. E. S. A., Santos, H. S. do., Ferreira, M. K. A., Magalhães, F. E. A., da Silva, D. S., Bandeira, P. N., Saraiva, G. D., Pessoa, O. D. L., Ricardo, N. M. P. S., Cruz, B. G., & Teixeira, A. M. R. (2020). Preparation, structural and spectroscopic characterization of chitosan membranes containing allantoin. Journal of Molecular Structure, 1199. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.126968Mohandas, A., Deepthi, S., Biswas, R., & Jayakumar, R. (2018). Chitosan based metallic nanocomposite scaffolds as antimicrobial wound dressings. Bioactive Materials, 3(3), 267–277. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2017.11.003Monter-Miranda, J. G., Tirado-Gallegos, J. M., Zamudio-Flores, P. B., Rios-Velasco, C., Ornelas-Paz, J. de J., Salgado-Delgado, R., Espinosa-Solis, V., & Hernández-Centeno, F. (2016). Extracción y caracterización de propriedades fisicoquímicas, morfológicas y estructurales de quitina y quitosano de Brachystola magna (Girard). Revista Mexicana de Ingeniera Quimica, 15(3), 749–761. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S1644- 9665(12)60093-4Öztürk Er, E., Maltepe, E., & Bakirdere, S. (2018). A novel analytical method for the determination of cadmium in sorrel and rocket plants at ultratrace levels: Magnetic chitosan hydrogels based solid phase microextraction-slotted quartz tube-flame atomic absorption spectrophotometry. Microchemical Journal, 143(August), 393–399. https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.08.019Padilla Quintero, B. C., Cardona Trujillo, V., Muñoz Ruiz, G. A., Lizcano Valbuena, W. H., Zuluaga Corrales, H. F., Giraldo Parra, W. L., Rodríguez Marmolejo, A. F., Padilla Quintero, B. C., Cardona Trujillo, V., Muñoz Ruiz, G. A., Lizcano Valbuena, W. H., Zuluaga Corrales, H. F., Giraldo Parra, W. L., & Rodríguez Marmolejo, A. F. (2017). Preparation and Characterization of Chitosan Based Gels for Possible Biomedical Applications. Revista de Ciencias, 21(1), 91–99. https://doi.org/10.25100/rc.v21i1.6349Pang, L., Dong, X., Niu, C., & Qi, M. (2020). Dynamic viscoelasticity and magnetorheological property of magnetic hydrogels. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 498(2), 166140. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166140Park, K., Kwak, T. S., Kim, W. S., & Kwak, I. S. (2019). Changes in exoskeleton surface roughness and expression of chitinase genes in mud crab Macrophthalmus japonicus following heavy metal differences of estuary. Marine Pollution Bulletin, 138(April 2018), 11–18. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.11.016Paulino, A. T., Guilherme, M. R., de Almeida, E. A. M. S., Pereira, A. G. B., Muniz, E. C., & Tambourgi, E. B. (2009). One-pot synthesis of a chitosan-based hydrogel as a potential device for magnetic biomaterial. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 321(17), 2636–2642. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2009.03.078Pellá, M. C. G., Lima-Tenório, M. K., Tenório-Neto, E. T., Guilherme, M. R., Muniz, E. C., & Rubira, A. F. (2018). Chitosan-based hydrogels: From preparation to biomedical applications. Carbohydrate Polymers, 196(January), 233–245. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.05.033Ray, M., Pal, K., Anis, A., & Banthia, A. K. (2010). Development and characterization of chitosan-based polymeric hydrogel membranes. Designed Monomers and Polymers, 13(3), 193–206. https://doi.org/10.1163/138577210X12634696333479Reddy, D. H. K., & Lee, S. M. (2013). Application of magnetic chitosan composites for the removal of toxic metal and dyes from aqueous solutions. Advances in Colloid and Interface Science, 201–202, 68–93. https://doi.org/10.1016/j.cis.2013.10.002Reimer, L. (2013). Scanning Electron Microscopy (P. Hawkes (ed.); 2nd ed.). SpringerRobles, L. V. (2011). Los excipientes y su funcionalidad en productos farmacéuticos sólidos; Revista Mexicana de Ciencias Farmaceuticas, 42(1), 18–36.Rodríguez Salcedo, J., Hleap Zapata, J. I., Estrada, F., Clavijo Salinas, J. C., & Perea Velasco, N. (2011). Agroindustria Pesquera: en el Pacífico Colombiano. Universidad Nacional de Colombia.Sánchez, R., Alonso, G., Valencia, C., & Franco, J. M. (2015). Rheological and TGA study of acylated chitosan gel-like dispersions in castor oil: Influence of acyl substituent and acylation protocol. Chemical Engineering Research and Design, 100, 170–178. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2015.05.022SDBS Information. (1999a). Carbonato de Calcio (CaCO3). https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/landingpage?sdbsno=16152SDBS Information. (1999b). Ibuprofen (2-(p-isobutylphenyl)propionic acid). https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/landingpage?sdbsno=10570Sierra Alonso, I., Gómez Ruiz, S., Pérez Quintanilla, D., & Morante Zarcero, S. (2010). Análisis Instrumental (1st ed.). Netbiblo.Silva García, M. del C., & García Bermejo, M. J. (2006). Técnico Especialista en Laboratorio de Atención Primaria (Primera). MAD.Skoog, D., Holler, J., & Crouch, S. (2008). Principios de Análisis Instrumental (S. Cervantes Gónzalez (ed.); 6th ed.). Cenegage Learning.Smith, E., & Dent, G. (2019). Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach (second). Wiley.Suárez Ocampo, D. A. (2019). Evaluación de Exoesqueletos de Camarones y sus Carbonizados como Descontaminates para Reducir su Impacto Ambiental. Universidad de Antioquia.Submitted, T., Fulfilment, R., & For, R. (2014). Synthesis and Characterization of ChitosanGlutaraldehyde Sorbent Materials For the Removal of Arsenate Shaguftah Younus Permission to Use. August.Tandekar, S., Saravanan, D., Korde, S., & Jugade, R. (2020). Gamma degraded chitosanFe(III) beads for defluoridation of water. Materials Today: Proceedings, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.369Tang, C., Guan, Y. X., Yao, S. J., & Zhu, Z. Q. (2014). Preparation of ibuprofen-loaded chitosan films for oral mucosal drug delivery using supercritical solution impregnation. International Journal of Pharmaceutics, 473(1–2), 434–441. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2014.07.039Tavares, L., Esparza Flores, E. E., Rodrigues, R. C., Hertz, P. F., & Noreña, C. P. Z. (2020). Effect of deacetylation degree of chitosan on rheological properties and physical chemical characteristics of genipin-crosslinked chitosan beads. Food Hydrocolloids, 106(February). https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105876Villanueva Soto, M. A. (2019). Protección sanitaria de las especies acuícolas. www.ica.gov.coWang, Y., Li, B., Xu, F., Han, Z., Wei, D., Jia, D., & Zhou, Y. (2018). Tough Magnetic Chitosan Hydrogel Nanocomposites for Remotely Stimulated Drug Release [Researcharticle]. Biomacromolecules, 19(8), 3351–3360. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.8b00636Wiley, J. (2009). Magnetic Nanoparticles (S. Gubin (ed.)). WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaAWilliams, M. (2002). Para la salud, la condición física y el deporte. Paidotribo.Yang, Z., Hu, Y., Tang, G., Dong, M., Liu, Q., & Lin, X. (2019). Development of ibuprofen dry suspensions by hot melt extrusion: Characterization, physical stability and pharmacokinetic studies. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 54(June), 101313. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.101313Yun, Y. H., Lee, B. K., & Park, K. (2015). Controlled Drug Delivery: Historical perspective for the next generation. Journal of Controlled Release, 219, 2–7. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2015.10.005Zaja̧ c, A., Hanuza, J., Wandas, M., & Dymińska, L. (2015). Determination of N-acetylation degree in chitosan using Raman spectroscopy. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 134, 114–120. https://doi.org/10.1016/j.saa.2014.06.071Zhang, M., Huang, Y., Hao, D., Ji, Y., & Ouyang, D. (2020). Solvation structure and molecular interactions of ibuprofen with ethanol and water: A theoretical study. Fluid Phase Equilibria, 510, 112454. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2019.112454THUMBNAIL2020PatiñoJuliana1.pdf.jpg2020PatiñoJuliana1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4088https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/14/2020Pati%c3%b1oJuliana1.pdf.jpg0872ff845035b5d0b39ab7e0cf0586b4MD514open access2020PatiñoJuliana2.pdf.jpg2020PatiñoJuliana2.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5310https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/15/2020Pati%c3%b1oJuliana2.pdf.jpgf03ec0294132b0e6acc711e0111a79cbMD515open access2020PatiñoJuliana.pdf.jpg2020PatiñoJuliana.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3026https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/16/2020Pati%c3%b1oJuliana.pdf.jpga0511bfb1fb7e1657074f2f5da53bea5MD516open accessORIGINAL2020PatiñoJuliana.pdf2020PatiñoJuliana.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1925907https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/11/2020Pati%c3%b1oJuliana.pdfde372da8e395e2f63eab28c456200c6cMD511metadata only access2020PatiñoJuliana1.pdf2020PatiñoJuliana1.pdfAprobación Facultadapplication/pdf134981https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/7/2020Pati%c3%b1oJuliana1.pdfd4c23e2509a748914d1b1fc485e236baMD57metadata only access2020PatiñoJuliana2.pdf2020PatiñoJuliana2.pdfAcuerdo de Confidencialidadapplication/pdf116554https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/8/2020Pati%c3%b1oJuliana2.pdf4ed328a731389fb84864582e64c2cebdMD58metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/12/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD512open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/29434/13/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD513open access11634/29434oai:repository.usta.edu.co:11634/294342022-10-10 16:15:00.026metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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 |