Materiales nanohíbridos en base a virus-like particles

dc.contributor.advisorTsvetkova, Irinaes
dc.contributor.advisorBetancor Dutrenit, Lorenaes
dc.contributor.advisorDragnea, Bogdanes
dc.contributor.tribunalBerois Barthe, Mabel Beatrizes
dc.contributor.tribunalPardo Minetti, Helenaes
dc.creatordo Pazo Rodríguez, Carolina
dc.creatorPuentes Fierro, Natalia Vanessa
dc.date.accessioned2017-06-14T14:44:48Z
dc.date.available2017-06-14T14:44:48Z
dc.date.issued2015es
dc.descriptionIncluye bibliografía y anexoses
dc.description.abstractEn este trabajo se ha buscado combinar distintos tipos de nanomateriales para la generación de nanohíbridos, los cuales combinan en el mismo nanosistema materiales distintos. Esto permite que el material resultante brinde características ventajosas frente a sus contrapartes aisladas. Se estudió la formación de nanohíbridos utilizando estrategias distintas y diferentes materiales inorgánicos combinados con virus-like particles (VLP). Las ventajas que podría tener un híbrido VLP-material inorgánico es la posibilidad de mejorar la estabilidad del carrier. Intentando acercarse a un posible uso como carrier de drogas, se prepararon materiales híbridos basados en VLP. En primer lugar, se estudió la encapsulación de nanopartículas de oro y plata en el interior de VLP de Brome mosaic virus (BMV), un virus que infecta plantas. A partir de estos estudios, se pudo observar cómo interactúan las nanopartículas metálicas con las proteínas para lograr la formación de la VLP. En segundo lugar, se estudiaron distintas estrategias de unión a nanopartículas de sílica de VLP de Norovirus, un virus humano causante de la enfermedad gastroenterocolitis. Se observaron las propiedades que le otorga la sílica, un material inerte, al evaluar la estabilidad de las cápsides luego de la unión a la misma y su citotoxicidad frente a dos líneas celulares. Además, se logró caracterizar de forma exitosa dichos nanohíbridos a través de diferentes técnicas que brindaron información acerca de su forma y distribución de tamaño. Los resultados a los que se ha llegado constituyen la base de futuros análisis en los que se integrarán drogas a los híbridos para estudiar su uso potencial como carriers en sistemas biológicos.es
dc.format.extent134 p. il., fot., grafses
dc.identifier.citationPuentes Fierro, N. V. (2015). Materiales nanohíbridos en base a virus-like particles (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3203es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11968/3203
dc.languageEspañoles
dc.publisherUniversidad ORT Uruguayes
dc.relation.otherhttps://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/82018es
dc.subjectPROYECTOS-BIes
dc.subjectNANOTECNOLOGÍAes
dc.subjectVIRUS-LIKE PARTICLESes
dc.subjectNANOPARTÍCULASes
dc.titleMateriales nanohíbridos en base a virus-like particleses
dc.typeTrabajo final de carreraes
ort.thesis.careerFI - Ingeniería en Biotecnología - BIes
ort.thesis.degreegrantorFacultad de Ingenieríaes
ort.thesis.degreelevelCarrera Universitariaes
ort.thesis.degreenameIngeniera en Biotecnologíaes
ort.thesis.degreetypeTrabajo final de carreraes
ort.thesis.noteTrabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingenieríaes
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