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El objetivo de esta propuesta de investigación fue el desarrollo de nanosistemas de biodistribución activa de fármacos que actúan sobre células cardiacas, principalmente orientados a fibroblastos. Los nanosistemas son vehículos que se encargan de proteger y transportar fármacos, en este caso serán nanocápsulas fotosensibles y funcionalizadas con ligandos afines a cada tipo de células, serán estimuladas con un factor físico externo como lo es la luz, con el fin de liberar el fármaco en un lugar y tiempo específicos. Además, se diseñaron las metodologías para el uso de estos nanosistemas en cultivos celulares, para lo cual se determinarán parámetros de fotosensibilidad, viabilidad y propiedades electrofisiológicas.
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Desarrollar nuevas características de imagen que puedan proporcionar información útil para identificar los principales tipos de úlceras cutáneas de las zonas tropicales y evaluar la eficacia del tratamiento aplicado. Además, estas características también ayudarán a evaluar la eficacia de las nuevas metodologías terapéuticas para las SU. Estas características de imágenes se basarán en imágenes en 3D utilizando cámaras digitales para adquirir información anatómica de la superficie, así como señales de color, tecnologías hiperespectrales para proporcionar características funcionales e imágenes de ultrasonido para entregar características desde el interior del tejido.
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En este trabajo se propuso la etapa inicial de una terapia que se pueda emplear como tratamiento clínico de la fibrilación auricular, con la capacidad de evitar lesiones generadas por la energía no específica de la ablación cardiaca y los efectos tóxicos de los fármacos inespecíficos usados convencionalmente.
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La Terapia Fotodinámica (TPD) consiste en la interacción entre la radiación (espectro visible) y un fotosensibilizador (FS) produciendo una reacción oxidativa que genera radicales libres de oxígeno y pueden inducir en los tejidos necrosis, apoptosis o ambas. Este tipo de tratamiento ofrece especificidad espacial ya que sólo tiene efecto sobre el área iluminada, por lo cual resulta ventajoso en el tratamiento del cáncer, úlceras cutáneas y degeneración macular. En el área clínica se emplean fotosensibilizadores comerciales con los cuales el paciente puede desarrollar hipersensibilidad a la luz ya que el compuesto químico puede dispersarse por la piel y otros tejidos que no son objetivo del tratamiento. Por medio de la funcionalización de nanocompuestos se está buscando solucionar este efecto adverso al controlar el tiempo de permanencia del FS en el plasma y obtener especificidad celular, en la cual sólo un tipo de célula o tejido determinado será sensible a la luz aplicada. En este sentido se ha empezado a explorar esta terapia para aplicarse a la ablación cardiaca, con lo cual se espera disminuir los efectos negativos de la energía no específica de la radiofrecuencia, la criogenia, el láser y el ultrasonido. En este proyecto se desarrolló un nanopolímero (dendrímero) que encapsula el fotosensibilizador para aumentar su eficacia terapéutica, como primera etapa del desarrollo de una terapia de ablación cardiaca específica tanto en forma celular como espacial.
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