Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias

Neuroinflammation is a pathophysiological feature of brain disorders, including neurodegenerative diseases, whose timely diagnosis constitutes a biomedical challenge. The development of new diagnostic technologies includes the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles, which offer ferromagne...

Full description

Autores:
Lozano Cifuentes, Daniela
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Antonio Nariño
Repositorio:
Repositorio UAN
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/6381
Acceso en línea:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6381
Palabra clave:
Nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas
Neuroinflamación
Resonancia magnética
Efectos biológicos
540
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Neuroinflammation
Magnetic resonance imaging
Biological effects
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
id UAntonioN2_b57231825db31afc1eabf01ffcd5f783
oai_identifier_str oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/6381
network_acronym_str UAntonioN2
network_name_str Repositorio UAN
repository_id_str
dc.title.es_ES.fl_str_mv Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
title Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
spellingShingle Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
Nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas
Neuroinflamación
Resonancia magnética
Efectos biológicos
540
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Neuroinflammation
Magnetic resonance imaging
Biological effects
title_short Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
title_full Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
title_fullStr Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
title_full_unstemmed Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
title_sort Efectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias
dc.creator.fl_str_mv Lozano Cifuentes, Daniela
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Losada Barragán, Mónica
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Lozano Cifuentes, Daniela
dc.subject.es_ES.fl_str_mv Nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas
Neuroinflamación
Resonancia magnética
Efectos biológicos
topic Nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas
Neuroinflamación
Resonancia magnética
Efectos biológicos
540
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Neuroinflammation
Magnetic resonance imaging
Biological effects
dc.subject.ddc.es_ES.fl_str_mv 540
dc.subject.keyword.es_ES.fl_str_mv Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Neuroinflammation
Magnetic resonance imaging
Biological effects
description Neuroinflammation is a pathophysiological feature of brain disorders, including neurodegenerative diseases, whose timely diagnosis constitutes a biomedical challenge. The development of new diagnostic technologies includes the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles, which offer ferromagnetic characteristics that allow them to be used as contrast agents in magnetic resonance imaging. Additionally, by conjugating these nanoparticles with specific markers, the confidence level of the clinical diagnosis increases. Therefore, it is necessary to understand the biological effects of these nanoparticles in order to be scaled to clinical practice. The main effects of superparamagnetic iron oxide nanoparticles in vitro have been reported to include: decreased cell viability, oxygen free radical formation, DNA damage, and protein misfolding. At the in vivo level, accumulation in the liver, lungs and kidneys has been identified, favoring the production of reactive oxygen species. Therefore, it is essential to consider the coating, dose, particle size and the physiological system to be applied. This review identifies the effects of superparamagnetic iron oxide nanoparticles at the cellular and tissue level, to be used in the diagnostic area of neuroinflammatory diseases.
publishDate 2021
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2021-11-22
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-04-30T15:18:15Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-04-30T15:18:15Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6381
dc.identifier.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv Abbott, N. J., Patabendige, A. A., & Dolman, Diana EM. (2010). Structure and function of the blood–brain barrier. Neurobiology of Disease, 37(1), 13–25. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2009.07.030
Agosta, F., Galantucci, S., & Filippi, M. (2017). Advanced magnetic resonance imaging of neurodegenerative diseases - PubMed. Neurological Sciences : Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 38(1). https://doi.org/10.1007/s10072-016-2764-x
Amor, S., Puentes, F., Baker, D., & Van Der Valk, P. (2010). Inflammation in neurodegenerative diseases. Immunology, 129(2), 154–169. https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2009.03225.x
Arami, H., Stephen, Z., Veiseh, O., & Zhang, M. (2011, April 14). Chitosan-Coated iron oxide nanoparticles for molecular imaging and drug delivery. SpringerLink. https://link.springer.com/chapter/10.1007/12_2011_121
Anselmo, A. C., & Mitragotri, S. (2016). Nanoparticles in the clinic. Bioengineering & Translational Medicine, 1(1), 10–29. doi:10.1002/btm2.10003
Avasthi, A., Caro, C., Pozo-Torres, E., Leal, M. P., & García-Martín, M. L. (2020). Magnetic Nanoparticles as MRI Contrast Agents. Topics in Current Chemistry, 378(3), 1–16. https://doi.org/10.1007/s41061-020-00302-w
Barouki, R. (2007). Cellular stress. FEBS Letters, 581(19), 3581–3581. https://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.07.001
Barrefelt, A., Paradossi, G., Asem, H., Margheritelli, S., Saghafian, M., Oddo, L., Muhammed, M., Aspelin, P., Hassan, M., & Brismar, T. B. (2014). Dynamic MR imaging, biodistribution and pharmacokinetics of polymer shelled microbubbles containing spion. Nano, 09(06), 1450069. https://doi.org/10.1142/s1793292014500696
Bashir, M. R., Bhatti, L., Marin, D., & Nelson, R. C. (2014). Emerging applications for ferumoxytol as a contrast agent in MRI. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 41(4), 884–898. https://doi.org/10.1002/jmri.24691
Carda, V. N. (2015). La microglía y su función inmunitaria en el sistema nervioso. Uji.es. Recuperado el 15 de octubre de 2021, de http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/80608/forum_1995_14.pdf?sequ ence=1
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Antonio Nariño
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional UAN
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uan.edu.co/
url http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6381
identifier_str_mv Abbott, N. J., Patabendige, A. A., & Dolman, Diana EM. (2010). Structure and function of the blood–brain barrier. Neurobiology of Disease, 37(1), 13–25. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2009.07.030
Agosta, F., Galantucci, S., & Filippi, M. (2017). Advanced magnetic resonance imaging of neurodegenerative diseases - PubMed. Neurological Sciences : Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 38(1). https://doi.org/10.1007/s10072-016-2764-x
Amor, S., Puentes, F., Baker, D., & Van Der Valk, P. (2010). Inflammation in neurodegenerative diseases. Immunology, 129(2), 154–169. https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2009.03225.x
Arami, H., Stephen, Z., Veiseh, O., & Zhang, M. (2011, April 14). Chitosan-Coated iron oxide nanoparticles for molecular imaging and drug delivery. SpringerLink. https://link.springer.com/chapter/10.1007/12_2011_121
Anselmo, A. C., & Mitragotri, S. (2016). Nanoparticles in the clinic. Bioengineering & Translational Medicine, 1(1), 10–29. doi:10.1002/btm2.10003
Avasthi, A., Caro, C., Pozo-Torres, E., Leal, M. P., & García-Martín, M. L. (2020). Magnetic Nanoparticles as MRI Contrast Agents. Topics in Current Chemistry, 378(3), 1–16. https://doi.org/10.1007/s41061-020-00302-w
Barouki, R. (2007). Cellular stress. FEBS Letters, 581(19), 3581–3581. https://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.07.001
Barrefelt, A., Paradossi, G., Asem, H., Margheritelli, S., Saghafian, M., Oddo, L., Muhammed, M., Aspelin, P., Hassan, M., & Brismar, T. B. (2014). Dynamic MR imaging, biodistribution and pharmacokinetics of polymer shelled microbubbles containing spion. Nano, 09(06), 1450069. https://doi.org/10.1142/s1793292014500696
Bashir, M. R., Bhatti, L., Marin, D., & Nelson, R. C. (2014). Emerging applications for ferumoxytol as a contrast agent in MRI. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 41(4), 884–898. https://doi.org/10.1002/jmri.24691
Carda, V. N. (2015). La microglía y su función inmunitaria en el sistema nervioso. Uji.es. Recuperado el 15 de octubre de 2021, de http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/80608/forum_1995_14.pdf?sequ ence=1
instname:Universidad Antonio Nariño
reponame:Repositorio Institucional UAN
repourl:https://repositorio.uan.edu.co/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv Acceso abierto
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Acceso abierto
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Antonio Nariño
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Bioquímica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias
dc.publisher.campus.spa.fl_str_mv Bogotá - Circunvalar
institution Universidad Antonio Nariño
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/182a1c93-8da3-403a-ac04-e5b76d9fc530/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/7240eb12-476a-4cdc-bfef-e6b4c355ea18/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/fdc8de87-7ce1-470a-ba37-c2e3e5a2bfdb/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b79c2d40-e598-4e5c-a8c3-0a724763b20a/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 9719058c54141c543f410dfc0e838c1a
e7779b8dacc6285e6ad63e96967a0e2d
9d1445d362b8bd7a9df649b30b4c2351
9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UAN
repository.mail.fl_str_mv alertas.repositorio@uan.edu.co
_version_ 1814300273448845312
spelling Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)Acceso abiertohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Losada Barragán, MónicaLozano Cifuentes, Daniela118216224662022-04-30T15:18:15Z2022-04-30T15:18:15Z2021-11-22http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6381Abbott, N. J., Patabendige, A. A., & Dolman, Diana EM. (2010). Structure and function of the blood–brain barrier. Neurobiology of Disease, 37(1), 13–25. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2009.07.030Agosta, F., Galantucci, S., & Filippi, M. (2017). Advanced magnetic resonance imaging of neurodegenerative diseases - PubMed. Neurological Sciences : Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 38(1). https://doi.org/10.1007/s10072-016-2764-xAmor, S., Puentes, F., Baker, D., & Van Der Valk, P. (2010). Inflammation in neurodegenerative diseases. Immunology, 129(2), 154–169. https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2009.03225.xArami, H., Stephen, Z., Veiseh, O., & Zhang, M. (2011, April 14). Chitosan-Coated iron oxide nanoparticles for molecular imaging and drug delivery. SpringerLink. https://link.springer.com/chapter/10.1007/12_2011_121Anselmo, A. C., & Mitragotri, S. (2016). Nanoparticles in the clinic. Bioengineering & Translational Medicine, 1(1), 10–29. doi:10.1002/btm2.10003Avasthi, A., Caro, C., Pozo-Torres, E., Leal, M. P., & García-Martín, M. L. (2020). Magnetic Nanoparticles as MRI Contrast Agents. Topics in Current Chemistry, 378(3), 1–16. https://doi.org/10.1007/s41061-020-00302-wBarouki, R. (2007). Cellular stress. FEBS Letters, 581(19), 3581–3581. https://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.07.001Barrefelt, A., Paradossi, G., Asem, H., Margheritelli, S., Saghafian, M., Oddo, L., Muhammed, M., Aspelin, P., Hassan, M., & Brismar, T. B. (2014). Dynamic MR imaging, biodistribution and pharmacokinetics of polymer shelled microbubbles containing spion. Nano, 09(06), 1450069. https://doi.org/10.1142/s1793292014500696Bashir, M. R., Bhatti, L., Marin, D., & Nelson, R. C. (2014). Emerging applications for ferumoxytol as a contrast agent in MRI. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 41(4), 884–898. https://doi.org/10.1002/jmri.24691Carda, V. N. (2015). La microglía y su función inmunitaria en el sistema nervioso. Uji.es. Recuperado el 15 de octubre de 2021, de http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/80608/forum_1995_14.pdf?sequ ence=1instname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/Neuroinflammation is a pathophysiological feature of brain disorders, including neurodegenerative diseases, whose timely diagnosis constitutes a biomedical challenge. The development of new diagnostic technologies includes the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles, which offer ferromagnetic characteristics that allow them to be used as contrast agents in magnetic resonance imaging. Additionally, by conjugating these nanoparticles with specific markers, the confidence level of the clinical diagnosis increases. Therefore, it is necessary to understand the biological effects of these nanoparticles in order to be scaled to clinical practice. The main effects of superparamagnetic iron oxide nanoparticles in vitro have been reported to include: decreased cell viability, oxygen free radical formation, DNA damage, and protein misfolding. At the in vivo level, accumulation in the liver, lungs and kidneys has been identified, favoring the production of reactive oxygen species. Therefore, it is essential to consider the coating, dose, particle size and the physiological system to be applied. This review identifies the effects of superparamagnetic iron oxide nanoparticles at the cellular and tissue level, to be used in the diagnostic area of neuroinflammatory diseases.La neuroinflamación es una característica fisiopatológica de trastornos cerebrales, incluidas las enfermedades neurodegenerativas, cuyo diagnostico oportuno consituye un desafio biomedico. El desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico incluye el uso de nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas, las cuales ofrecen características ferromagnéticas que les permiten ser usadas como agentes de contraste en resonancia magnética de imagen. Adicionalmente, al conjugar estas nanopartículas con marcadores específicos aumenta el nivel de confianza del diagnóstico clínico. Por tanto, es necesario comprender los efectos biológicos de estas nanopartículas con el fin de ser escaladas a la practica clinica. Se ha reportado que los principales efectos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas in vitro incluyen: disminución de la viabilidad celular, formación de radicales libres de oxígeno, daño al ADN y mal plegamiento proteico. A nivel in vivo se ha identificado acumulación en hígado, pulmones y riñones, favoreciendo la producción especies reactivas de oxigeno. Por lo que resulta primordial considerar el recubrimiento, dosis, tamaño de la partícula y el sistema fisiológico a ser aplicado. Esta revisión identifica los efectos de nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas a nivel celular y tisular, para poder ser utilizadas en el área diagnóstica de enfermedades neuroinflamatorias.Bioquímico(a)PregradoPresencialMonografíaspaUniversidad Antonio NariñoBioquímicaFacultad de CienciasBogotá - CircunvalarNanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticasNeuroinflamaciónResonancia magnéticaEfectos biológicos540Superparamagnetic iron oxide nanoparticlesNeuroinflammationMagnetic resonance imagingBiological effectsEfectos biológicos de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas empleadas en el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatoriasTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85EspecializadaORIGINAL2021_DanielaLozanoCifuentes_Acta.pdf2021_DanielaLozanoCifuentes_Acta.pdfActa de sustentaciónapplication/pdf620041https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/182a1c93-8da3-403a-ac04-e5b76d9fc530/download9719058c54141c543f410dfc0e838c1aMD522021_DanielaLozanoCifuentes_Autorización.pdf2021_DanielaLozanoCifuentes_Autorización.pdfFormato de autorización de autoresapplication/pdf652013https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/7240eb12-476a-4cdc-bfef-e6b4c355ea18/downloade7779b8dacc6285e6ad63e96967a0e2dMD532021_DanielaLozanoCifuentes.pdf2021_DanielaLozanoCifuentes.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf871794https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/fdc8de87-7ce1-470a-ba37-c2e3e5a2bfdb/download9d1445d362b8bd7a9df649b30b4c2351MD54CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b79c2d40-e598-4e5c-a8c3-0a724763b20a/download9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239MD55123456789/6381oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/63812024-10-09 22:17:04.105https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertorestrictedhttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.co