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Proyecto de investigación sistematica (1) (Recuperado automáticamente) - Jheny Chilon Soto

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“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y 
FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
 
“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y 
FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
Carrera de Ingeniería Industrial, Ambiental 
“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
Autores: 
Nathali Abigail Chicoma Silva (N00313431) 
Mardin Edinson Chavez Marin(N00292663) 
Jheny Chilon Soto (N00305529) 
Nilson Chilón Flores (N00312230) 
Asesor: 
Ing. Yoselin del Rosario Pastor Ortiz 
Cajamarca – Perú
2021 
DEDICATORIA 
 
 
 
 
El presente trabajo está dedicado: 
 
A los internautas interesados en la no tan nueva ciencia de las nanopartículas que hemos resumido e investigado en este trabajo, esperando que les resulte interesante. 
AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
Agradecer ante todo al equipo que participó equitativamente y en conjunto para lograr tener información confiable del tema que hemos elegido investigar y aprender un poco más sobre el tema. 
 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
DEDICATORIA	3 
AGRADECIMIENTO	4 
TABLA DE CONTENIDO	5 
ÍNDICE DE TABLAS	6 
RESUMEN	7 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	8 
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	10
CAPÍTULO III: RESULTADOS	14 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES	21
REFERENCIAS	23 
 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
 
Tabla 1…………………………………………………………………….……………………... 13 
Tabla 2………………………………………………………………….……………...………… 13 
Tabla 3…………………………………………………………………………………………… 15 
ÍNDICE DE FIGURAS
 
Figura 1. Proceso para la obtención de los resultados representado en un esquema de proceso curvo repetitivo para 	la presente revisión sistemática………………………………………………………………… 	16
RESUMEN 
La información que está en este informe a siglo extraída de un informe de nanopartículas de la Universidad de Oviedo, en resumen las nanopartículas han hecho que muchas cosas que se creían imposibles mucho tiempo atrás, hoy en día con el gran avance en esta área, se ha mejorado mucho no solo la vida de los pacientes sino también, se ha logrado salvar vidas, aparte de ser muy práctico para el uso de los doctores, con respecto a los implantes que se les hace a los pacientes, se logrado que personas que creían que jamás volverían a caminar, hoy en día, no solo caminan sino que hasta pueden correr (con supervisión y permiso de su doctor de cabecera), además de los implantes de cadera y de rodilla, que ha mejorado en un gran porcentaje la vida de los pacientes que sufrían de dolores o quebradura de estos huesos, más importante aún, tenemos ahora gracias a las nanopartículas los polímeros electroactivos para su uso como músculo artificial, claro que aún están en pruebas y su eficiencia no es del todo confiable, pero se confía que en por venir siga avanzando para así poder mejorar el estilo de vida que llevan algunas personas, en conclusión en los últimos años se ha mejorado el estilo de vida gracias a la nanotecnología, y los expertos en esta área nos dicen que apenas estamos viendo la punta del iceberg. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Nanopartículas, polímeros, implantes, electroactivos, artificial. 
 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Para comenzar con esta investigación nuestro equipo se ha propuesto las siguientes preguntas: ¿Qué se puede hacer con las nanopartículas en el ámbito de la medicina y farmacia?, ¿En los últimos años cuanto es lo que se ha avanzado en esta área de la medicina gracias a las nanopartículas y la nanotecnología? 
La ciencia de la nanotecnología incluye la síntesis, diseño, caracterización y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a una escala de 1-100 nanómetros. Se inició en los años 80 y se caracteriza por ser transdisciplinaria al involucrar cinco áreas fundamentales: minerales y agroindustria, dispositivos médicos y salud, energía y medio ambiente, materiales y fabricación, electrónica, e información y comunicaciones. Las ciencias que más han aprovechado sus avances son la informática. 
Las nanopartículas pueden tener una aplicación intensa es como sistemas para la administración de moléculas de origen biotecnológico, incluyendo péptidos, proteínas, oligonucleótidos antisentido, plásmidos, etc. Estas moléculas activas son muy sensibles a la degradación físico-química y enzimática, se muestran incapaces de atravesar barreras biológicas (mucosas) y, además, en algunos casos deben alcanzar compartimentos celulares muy precisos para poder ejercer su acción. Por ello, su inclusión en nanopartículas permite solventar parte o la totalidad de estos problemas ofreciendo posibilidades interesantes para su administración de forma segura y eficaz. 
Por otra parte, las nanopartículas pueden utilizarse como base para el diseño de sistemas farmacéuticos que imiten el comportamiento de ciertos microorganismos. Con esta estrategia se busca mimetizar las estrategias desarrolladas, a lo largo de su evolución, por ciertas bacterias o virus para evitar los mecanismos de defensa del organismo y/o colonizar de forma específica determinados tipos de tejidos o células. Estas nanopartículas biomiméticas pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de nuevos adyuvantes que permitan la puesta a punto de nuevas vacunas y nuevos tratamientos de inmunoterapia. Las nanopartículas (NPs) son estructuras con dimensiones similares en tamaño a muchas moléculas biológicas y su utilización llevó al desarrollo de la nanomedicina, rama de la nanotecnología que permite diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades y traumatismos, aliviar el dolor, preservar y mejorar la salud humana, utilizando herramientas y conocimientos moleculares del cuerpo humano. 
La nanomedicina, considerada como uno de los campos de las nanobiotecnología con aplicaciones directas en medicina, se puede definir como la ciencia y la tecnología utilizada en el diseño y evaluación de sistemas complejos, a escala nanométrica, formados por al menos dos componentes, uno de los cuales es el principio activo o molécula biológicamente activa y, el segundo, es el propio sistema que permite una función especial relacionada con el diagnóstico, tratamiento, o prevención de una enfermedad. Estas nanopartículas incluyen componentes activos u objetos en el rango comprendido desde un nanómetro hasta varios cientos de nanómetros. 
 
“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y 
FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
 
“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y 
FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
Dentro de la nanomedicina se encuentra gran cantidad de compuestos diferentes, incluyendo las nanopartículas transportadoras de fármacos, donde se diferencian las nanopartículas poliméricas, los liposomas o las micelas poliméricas. Este tipo de nanopartículas fueron descritas por primera vez por Speiser y colaboradores en los años 70 del siglo XX.
 	pág. 
Chavez Marin M; Chicoma Silva N; Choquemaque Puma A; Chilon Soto J; Chilon Flores N. 
 	pág. 
Chavez Marin M; Chicoma Silva N; Choquemaque Puma A; Chilón Soto J; Chilon Flores N. 
En los últimos 14 años, ¿Qué sabemos de los avances de nanopartículas en la industria médica y farmacéutica? En 2003 se desarrolló la nanotaxonomía, clasificación que agrupa los avances de la nanomedicina y permite entrever sus múltiples aplicaciones Los nanomateriales presentan diferencias en su naturaleza física, química y biológica. 
Existen múltiples clasificaciones para los nanomateriales, siendo más utilizada la basada en el número de dimensiones, característica que generó cuatro grupos. Algunos representantes de los nanomateriales y sus aplicaciones actuales y futuras en nanomedicina. 
En conclusión, la nanomedicina puede ser una herramienta adecuada para generar nuevos medicamentos. No obstante, esta estrategia no es universal, aunque de gran utilidad para la administración de compuestos de origen biotecnológico o en estrategias de vacunación y administración de fármacos conelevado riesgo, como los antitumorales. En este campo, ya existen varios medicamentos basados en sistemas de transporte de fármacos en el mercado. Entre ellos se puede citar los liposomas de daunorubicina para el tratamiento de leucemias y Sarcoma de Kaposi (Daunoxome®, Diatos), los liposomas pegilados de doxorubicina para el tratamiento de carcinoma de ovario (Doxil®, Johnson & Johnson) o las nanopartículas de albúmina sérica humana con paclitaxel para el tratamiento de cáncer de 
	mama 	(Abraxane®, 	Ameristat 	Pharmaceuticals 	Inc.). 
 
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
Para la realización de este trabajo, se escogió el siguiente tipo de estudio: “revisión sistemática de la literatura científica”. Este tipo de investigación permite que la información de un tema en específico sea resumida y organizada de la mejor manera con el objetivo de que esta sea fácil de entender e interpretar, las revisiones sistemáticas son el mejor esfuerzo por recopilar y sintetizar evidencia científica sobre un tema, es por ello por lo que el tema de estudio escogido por el grupo fue acoplado a esta instrucción. Recordemos que la pregunta de investigación está orientada a la investigación de procesos ¿Qué sabemos de los avances de nanopartículas en la industria médica y farmacéutica?, para dar respuesta a esta pregunta los estudiantes de la Universidad Privada del Norte recurrieron a fuentes de información confiables netamente virtuales, tales como: Scielo.org/es y Google académico. 
Los criterios que hemos decidido tomar son: el periodo es nomas de 8 años porque es información más reciente, el idioma escogido es el español por ser nuestro idioma natal , los tipos de publicación son tesis, artículos y revistas. 
Cada documento/artículo fue revisado numerosas veces con el fin de poder extraer la mejor y mayor cantidad de información relevante con el tema principal, además se emplearon diferentes técnicas de análisis, todo esto con el fin de obtener datos concisos y con argumentos bien estructurados. 
Toda la información que se obtuvo después de analizar profundamente todos los artículos fue organizada en tablas, cada una con diferentes apartados: Título del artículo, año de publicación, nombre de la fuente, tipo de estudio y resultados. Estas tablas permiten que la información se visualice de manera corta, en su mayoría, en forma de pequeños resúmenes, 
asimismo, el entendimiento de esta data es mucho mayor a comparación de leer un trabajo demasiado extenso, ya que la información al ser precisa acelera el aprendizaje y el entendimiento de la información relevante al tema central considerablemente 
Tabla 1 
	FUENTES
	TITULO DEL ARTICULO
	TIPO DE ESTUDIO
	RESULTADOS 
	(Espejo, 2019)
	Estudio del efecto antimicrobiano y citotóxico de nanopartículas de ZnO con o sin tratamiento superficial nanocompuestos para uso médico 
	Revisión sistemática
	la síntesis de nanopartículas de óxido de zinc (NPs de ZnO) semiesféricas, las cuales fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido (SEM), donde se obtuvo un tamaño promedio de 26 nm mediante SEM y 12.6 nm por XRD
	(Irache, 2008)
	Nanomedicina: nanopartículas con aplicaciones médicas
	Revisión sistemática
	La nanotecnología está cambiando la forma y las maneras de diseñar los sistemas de administración y transporte de fármacos, no se puede olvidar los numerosos problemas y desafíos que representa su utilización. En el ámbito biomédico, un abanico importante de cuestiones relativas con el procesamiento y reproducibilidad de las nanopartículas así como aspectos relacionados con la biocompatibilidad
	(Esparza-Rivera, 2014)
	Actividad antimicrobiana de nanopartículas de cobre y óxido de zinc contra bacterias y hongos fitopatógenos 
	Revisión sistemática
	 la síntesis de nanopartículas mediante el método de descomposición térmica usando cloruro de cobre y reacción de hidrólisis de acetato dihidratado. La formación de nanopartículas se evidenció por la difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión
	(Meza, 2014)
	Síntesis sonoquímica de nanopartículas de óxido de zinc y de plata estabilizadas con quitosano. Evaluación de su actividad antimicrobiana
	Revisión sistemática
	la síntesis sonoquímica de nanopartículas de plata (Ag–Np) y de óxido de cinc (ZnO–Np), empleando quitosano como agente estabilizante, para posteriormente evaluar sus propiedades antimicrobianas. Ambas nanopartículas formaron suspensiones coloidales estables
	(Polo, 2013)
	Síntesis de nanopartículas de plata y modificación con pulpa de papel para aplicación antimicrobial
	Revisión sistemática
	La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación de materiales, equipos y sistemas funcionales a través del control de la materia en la nanoescala, siendo un nanómetro (nm) la billonésima parte de un metro
	(Romero, 2019)
	Síntesis de nanopartículas titania dopadas con ceria para aplicaciones biomédicas
	Revisión sistemática
	La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación de materiales, equipos y sistemas funcionales a través del control de la materia en la nanoescala, siendo un nanómetro (nm) la billonésima parte de un metro
	(MEZA, 2021)
	Nanopartículas de plata para el control de bacterias fitopatógenas 
	Revisión sistemática
	 La bacteria ha creado resistencia por el continuo uso de agroquímicos utilizados para controlarla y así asegurar la producción. La problemática asociada a la resistencia antimicrobiana (AMR) ha generado la búsqueda de nuevos métodos de control de microorganismos patógenos
	(Luna-Herrera, 2021)
	Nanopartículas como transportadores de fármacos: una herramienta prometedora contra la tuberculosis
	Revisión sistemática
	La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a la tuberculosis (TB) como uno de los problemas de salud más preocupantes en la actualidad, y señala que se requieren de acciones novedosas para controlar su expansión y, de esta manera, alcanzar una de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: reducir para 2030 la morbilidad e incidencia de TB
	(Polo, 2013)
	Síntesis de nanopartículas de plata y modificación con pulpa de papel para aplicación antimicrobial 
	Revisión sistemática
	 la síntesis y modificación de estos nanomateriales. En éste trabajo se describe la síntesis eco-amigable de nanopartículas de plata a partir de una solución de nitrato de plata (AgNO3) preparado en concentraciones de 1, 10, y 100 mM
	(Bueno, 2017)
	Estudio de las aplicaciones biomédicas de las nanopartículas de plata 
	Revisión sistemática
	Los nanomateriales tienen aplicaciones en múltiples campos tales como medicina, ingeniería, industria de los alimentos. industria textil, bioingeniería, construcción. cosmetología e industria farmacéutica
	(Díaz-Faes López, 2016)
	Estudios básicos y potencial (bio) tecnológico de nanopartículas de sílice y carbono 
	Revisión sistemática
	La síntesis y caracterización de nuevos materiales derivados de sílice y carbono. Abarca desde la propia síntesis de nanopartículas de sílice aplicando el método sol-gel, así como la posterior funcionalización química de las mismas,con el objetivo de modificar su superficie para mejorar su dispersabilidad en medios orgánicos
La tabla a continuación representa el título de los artículos de donde se sacó información, además de las fuentes de donde se sacaron que en su mayoría fueron de tesis que van de los años 2007 hasta el 2021
 
 CAPÍTULO III: RESULTADOS
De la búsqueda de información del proyecto de revisión sistemática se encontraron seis tesis, cuatro artículos de revistas y un informe relacionados con el tema de investigación de diferentes universidades e instituciones, de los cuales se analizaron tres tesis, dos revistas y un trabajo de fin de grado. 
Tabla 2
Información de los artículos
	País 
	Número de artículos 
	Años de publicación 
	México
	4
	2013 – 2014 – 2019 – 2021
	Colombia 
	1
	2013
	Perú
	1
	2021
	Costa Rica 
	12014
	España
	5
	2007 - 2008 - 2016 - 2017 - 2020
La tabla nos muestra los países y años de donde se sacó la información para el proyecto siendo España de donde se sacó un total de 5 artículos y Colombia, Perú, Costa Rica un artículo. 
 
“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y 
FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
 
“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y 
FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
 
“ANÁLISIS DEL USO DE NANOPARTÍCULAS CENTRADO EN LA INDUSTRIA MÉDICA Y 
FARMACÉUTICA”: una revisión de la literatura científica 
El filtro usado para el descarte de información obtenida en total, es los años de publicación, hemos decidido usar los artículos más recientes desde el año 2016 hasta el 2021, ya que consideramos que son los más complejos y mejor desarrollados, para una mejor eficiencia al momento de desarrollar el proyecto de Revisión Sistemática
 	pág. 
Chavez Marin M; Chicoma Silva N; Choquemaque Puma A; Chilon Soto J; Chilon Flores N. 
 	pág. 
Chavez Marin M; Chicoma Silva N; Choquemaque Puma A; Chilon Soto J; Chilon Flores N. 
 	pág. 
Chavez Marin M; Chicoma Silva N; Choquemaque Puma A; Chilón Soto J; Chilon Flores N. 
TABLA 3 
 
Información de los artículos elegidos 
	PAÍS 
	NÚMERO DE ARTÍCULOS 
	AÑO DE PUBLICACIÓN 
	México 
	2 
	2019-2021 
	Perú 
	1 
	2021 
		España 	3 	2016-2017-2020 
La tabla contiene información sobre los países de donde se sacará información para el proyecto de revisión sistemática, siendo España el país donde se sacará más información con un total de 3 artículos. 
 
Para poder sacar lo más provechoso a todos los documentos leídos se ha seguido una cadena con cada artículo, tesis, revista leída, para poder sintetizar la información según los criterios requeridos para nuestra investigación, a continuación, el diagrama que se ha seguido para la información:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elección de 
artículos 
 
 
 
 
E
xtracción de
 
 
I
nformación
 
útil
 
 
 
Lectura de cada artículo 
 
 
 
Análisis
 
de la informac
ión
 
 
 
 
Paráfrasis
 
de la información 
 
 
 
Creación de 
resultados
 
 
 
Redacción de resultados 
 
 
o
btenidos
 
Figura 1. Proceso para la obtención de los resultados representado en un esquema de proceso curvo repetitivo para la presente revisión sistemática. 
	
 	De los artículos tesis y revistas se recogió la siguiente información: 
 
Nanopartículas en el uso médico y farmacéutico 
La síntesis de nanopartículas de plata es de gran interés para la comunidad científica debido a su amplia gama de aplicaciones. Se conocen varias rutas para la síntesis de nanoestructuras de plata, que pueden clasificarse en métodos físicos, químicos y biológicos. Los métodos físicos y químicos son los de uso más extendido, sin embargo, son bastante caros y peligrosos para el medio ambiente, ya que implican el uso de compuestos químicos peligrosos. Por ello, actualmente se están desarrollando procesos experimentales biológicos para la síntesis de nanopartículas. 
Hay dos enfoques para la síntesis de las nanopartículas de plata, conocidos como “topdown” y “bottom-up”, En la aproximación “top-down”, que implica principalmente métodos físicos de síntesis, se parte de material a granel, el cual se descompone en partículas finas por reducción de tamaño con diversas técnicas, como molienda,pulverización catódica y ablación térmica/láser. 
En la aproximación “bottom-up”, las nanopartículas pueden ser sintetizadas usando sustancias químicas y biológicas por métodos de autoensamblaje de átomos a nuevos núcleos que crecen en una partícula a nana escala, se utilizan agentes reductores orgánicos e inorgánicos. 
Aplicaciones biomédicas de las nanopartículas de plata 
La plata se ha utilizado desde la antigüedad como agente para el tratamiento de muchas enfermedades. De hecho, antes del descubrimiento de los antibióticos, la plata se utilizó por su actividad antiséptica, específicamente para el tratamiento de heridas abiertas y quemaduras. La potente actividad antimicrobiana frente a las bacterias Gram positivas y Gram negativas, la baja toxicidad para las células y la posibilidad de desarrollar una nueva generación de antibióticos, hacen de las AgNPs una alternativa para superar el problema de la resistencia a antibióticos Torres Romero A.(2019). 
 También su uso en otros campos de la medicina como en diagnóstico, terapéutica y eficacia antiparasitaria, administración de fármacos para enfermedades potencialmente mortales o agentes virucidas. 
AgNps como agentes virucidas
Se ha demostrado que las AgNPs inhiben el VIH-1, el virus Tacaribe (TCRV), el virus de la hepatitis B (VHB), el virus respiratorio sincitial recombinante (VSR), el virus de la viruela del mono, el norovirus murino (MNV) -1 y el virus A / H1N1 de la gripe, las AgNPs tienen efectos beneficiosos en la prevención de la infección por el virus de la influenza A / Human / Hubei / 3/2005 (H3N2) tanto in vitro como in vivo. En este estudio se utilizó el subtipo H3N2 del virus influenza como un modelo para investigar la actividad virucida, realizándose una serie de ensayos in vitro (MTT, hemaglutinina, citometría de flujo, inmunofluorescencia y TEM) e in vivo (modelo del ratón infectado). In vitro se ha observado que las AgNPs protegen significativamente a las células contra la infección viral aumentando su viabilidad, inhibiendo el crecimiento del virus y disminuyendo la apoptosis celular inducida por el subtipo H3N2. Las 
AgNP interactuaron con las partículas virales y destruyeron sus estructuras morfológicas de una manera dependiente del tiempo. 
-AgNps y su aplicación potencial en cáncer 
Las AgNPs han demostrado tener efectos antitumorales prometedores. Se ha observado que una baja concentración de AgNPs pueden causar daños en el ADN y aberraciones cromosómicas 13 (genotoxicidad), aunque no se ha registrado una citotoxicidad significativa. 
Sin embargo, otro grupo de investigadores han demostrado que no se observan efectos de genotoxicidad para diferentes células de cultivo humano tratadas con hasta 10 mg/ml de AgNPs capsuladas (diámetro 6-80 nm). La generación de muchos datos toxicológicos sobre nanopartículas a veces crea una percepción negativa de su uso. Sin embargo, la toxicidad en sí misma puede ser útil para las terapias contra el cáncer puesto que se han logrado resultados positivos al incorporar AgNPs en tratamientos contra el cáncer. No sólo pueden interactuar pasivamente con las células, sino también mediar activamente en los procesos moleculares para regular las funciones celulares. 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
En la siguiente investigación se obtuvieron 6 artículos seleccionados de revistas, tesis, informes y artículos científicos, nuestro principal buscador para la investigación fue Google Académico y Scielo.org/es, estas plataformas virtuales han sido de mucha ayuda para nuestros resultados de investigación. 
Se demostró la gran importancia del desarrollo de nanopartículas en la medicina humana. Los avances de la ciencia en estudiar y aplicar conocimientos de nanotecnología en el área médica, hoy denominada nanomedicina se ha orientado principalmente a solucionar problemas mediante el desarrollo de nanopartículas, nanoestructuras y nanodispositivos para la detección temprana y el tratamiento de enfermedades neoplásicas, cardiovasculares, autoinmunes e infecciosas, que siguen siendo un desafío para la sociedad Luna Herrera J. (2021). 
 Descubriendo así medicamentos y diagnósticos más fuertes para tratar las enfermedades de salud ocupacional, cardiovasculares entre otras. Por lo que su gran estudio y aplicación se viene desarrollando en diversos países. De manera que se espera que el uso de nanomedicina se disperse por todo el mundo y ayude eficientemente en los avances científicos. 
 
 
 
 REFERENCIAS
Diaz – Faes, L. T. (2016). Estudios básicos y potencial (bio) tecnológico de nanopartículasde sílice y carbono. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo. Recuperado de: 
https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/40132 
Torres Romero A.(2019). Síntesis de Nanopartículas de Titania Dopadas con Ceria para aplicaciones biomédicas. Biblioteca Virtual. 
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/1338/I IMM-D-2019-1218.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Denisse Yatzely M.(2021). Nanopartículas para el control de bacterias fitopatógenas. 
Repositorio. http://repositorio.uach.mx/348/1/Tesis.pdf 
Ramirez Barrón S.(2013). NANOPARTÍCULAS DE ZnO CON Y SIN TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN NANOCOMPUESTOS PARA USO MÉDICO. Repositorio 
Institucional. 
https://ciqa.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1025/116/1/Tesis%20MTP%20So nia%20Noemi%20Ramirez%20Barron%20Ene%2019%202017.pdf 
Lee LA, Wang Q. (2008). Nanomedicina: nanopartículas con aplicaciones médicas. Scielo. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000100001 
Luna Herrera J. (2021). Nanopartículas como transportadores de fármacos: una herramienta prometedora contra la tuberculosis. Revista Peruana de medicina experimental y salud pública. https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/6156 
 
 
 	Chavez Marin M; Chicoma Silva N; Choquemaque 	 
Puma A; Chilon Soto J; Chilon Flores N. 
 	Chavez Marin M; Chicoma Silva N; Choquemaque 	 
Puma A; Chilon Soto J; Chilon Flores N.

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