Evaluación de la capacidad de liberación de colorante a partir de nanopartículas del Copolímero de ácido láctico y glicólico (PLGA)

ilustraciones

Autores:
Betes Sevillano, Paula Andrea
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/83553
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83553
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
660 - Ingeniería química
610 - Medicina y salud::615 - Farmacología y terapéutica
Métodos
Methods
Precipitación (química)
Precipitation (chemistry)
Nanopartículas
PLGA
Nanoprecipitación
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perfil de liberación
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Peso molecular
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openAccess
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spelling Reconocimiento 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lancheros Salas, Ruth Jannethd1ef93ee751cb1e74da037417ad0c26fBetes Sevillano, Paula Andreab521e90ca55ff113fc733e64c543ca36Grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos0000-0002-3786-4086BETES SEVILLANO, PAULA ANDREABETES SEVILLANO, PAULA ANDREABETES SEVILLANO, PAULA ANDREABETES SEVILLANO, PAULA ANDREA2023-02-23T21:07:47Z2023-02-23T21:07:47Z2022-08-23https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83553Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustracionesEn el presente trabajo se fabricaron nanopartículas por nanoprecipitación, usando PLGA, que ha sido estudiado para su uso en la liberación controlada de principios activos. El objetivo de esta investigación fue analizar la afectación del peso molecular del polímero (PESO MOLECULAR 7-17 kDa , PESO MOLECULAR 38-54 kDa) y la variación solvente - no solvente sobre el tamaño de partícula y el perfil de liberación en aceite mineral (poco estudiado),estas variables son relevantes ya que la aplicación que se dé a las nanopartículas fabricadas dependerá de esto. Empleando la concentración inicial de 1,0 mg/ ml del colorante Oil red O establecido en esta investigación por obtener el menor tamaño de partícula (298,23 ± 0,76 nm ) y la mayor eficiencia de encapsulación de ( 5,65 ±0,11 %) , respecto a las concentraciones estudiadas de 0,2 mg/ml a 1,0 mg/ml. Con la concentración inicial fija de colorante se hizo la variación del peso molecular y de las posibles combinaciones binarias entre solvente - no solvente donde se observó que el incremento en el peso molecular aumenta la distribución de tamaño de partícula y la eficiencia de encapsulamiento. Los perfiles de liberación que se realizaron en medio oleoso presentan un perfil bifásico con una liberación rápida antes de las primeras 24h y posterior a esto una etapa de estabilización la cual es levemente afectada por la mezcla solvente no solvente, el tamaño de la partícula y la eficiencia de encapsulamiento, concluyendo que los factores estudiados afectan las variables respuesta. (Texto tomado ed la fuente)In the present work, nanoparticles were manufactured by nanoprecipitation, using PLGA, which has been studied for its use in the controlled release of active ingredients. The objective of this research was to analyze the affectation of the molecular weight of the polymer (molecular weight7-17 kDa, molecular weight38-54 kDa) and the solvent – non solvent variation on the particle size and the release profile in mineral oil (little studied) these variables are relevant since the application given to the produced nanoparticles came from this. Using the initial concentration of 1.0 mg/ml of the Oil red O dye that obtained the smallest particle size of 298.23 ± 0.76 nm and the highest encapsulation efficiency of 5.65 ± 0.11%, compared to the concentrations studied from 0.2 mg/ml to 1.0 mg/ml With the initial fixed concentration of dye, the variation of the molecular weight and of the possible binary combinations between solvent - non-solvent was made, where it was shown that the increase in molecular weight increases the particle size distribution and the encapsulation efficiency. The release profiles performed in oily medium present a biphasic profile with a fast release before the first 24h and after that a stabilization stage which is little affected by the non-solvent - solvent mixture, the particle size and the encapsulation efficiency, concluding that the studied factors affect the response variables.a financiación de este proyecto mediante la convocatoria para el apoyo proyectos de investigación y creación artística de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia proyecto Hermes 202010027263MaestríaMagister en Ingeniería QuímicaNanomateriales110 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Ingeniería QuímicaFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá660 - Ingeniería química610 - Medicina y salud::615 - Farmacología y terapéuticaMétodosMethodsPrecipitación (química)Precipitation (chemistry)NanopartículasPLGANanoprecipitacióntamaño de partículaeficiencia de encapsulaciónperfil de liberaciónSolventeNo solventePeso molecularEvaluación de la capacidad de liberación de colorante a partir de nanopartículas del Copolímero de ácido láctico y glicólico (PLGA)Evaluation of dye release capacity dye release from nanoparticles of nanoparticles of lactic and glycolic acid lactic and glycolic acid (PLGA) copolymer nanoparticlesTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMSáez, V., E. Hernáez, and L. Sanz-Angulo, Sistemas de liberación controlada de medicamentos. Revista iberoamericana de polímeros, 2002. 3(3): p. 1-17Strambeanu, N., et al., Nanoparticles: Definition, classification and general physical properties, in Nanoparticles' Promises and Risks. 2015, Springer. p. 3-8.Lancheros Salas, R.J., Producción de nanopartículas de PLGA para el transporte de medicamentos especifico a tejido óseo. Universidad Nacional de Colombia-Sede BogotáAcosta Turo, R., et al., Implementación de Nanotecnología en fármacos.Kumari, A., et al., Biodegradable polymeric nanoparticles based drug delivery systems. 2010. 75(1): p. 1-18.Santa, C.F. and B.L. López Osorio, Materiales poliméricos en nanomedicina: transporte y liberación controlada de fármacos. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2013. 37(142): p. 115-124.Mir, M., N. Ahmed, and A. ur Rehman, Recent applications of PLGA based nanostructures in drug delivery. 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