Cuáles son las enfermedades que producen los polimeros

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Este es el tercero de una serie de artículos, el primero titulado Introducción a los materiales poliméricos para dispositivos médicos y el segundo, Materiales poliméricos y dispositivos de angioplastia coronaria. Estos artículos proporcionan información de fondo y un contexto que ayuda a comprender el artículo actual.

“Se calcula que 1.300 millones de personas en todo el mundo tienen alguna forma de discapacidad visual (VI). Se considera que aproximadamente el 80% de las deficiencias visuales son evitables, siendo los defectos de refracción no corregidos una de las principales causas. Los errores de refracción se clasifican a grandes rasgos en miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, y pueden corregirse con el uso de gafas y lentes de contacto, o con cirugía”.1

Los polímeros sintéticos desempeñan un papel esencial en las gafas, las lentes de contacto rígidas permeables al gas (RGP) y las lentes de contacto blandas (SCL), los recubrimientos corneales, los andamios corneales, las lentes intraoculares (LIO) y la sustitución del humor vítreo en la vitrectomía. Los biopolímeros son fundamentales en la estructura y el metabolismo de la córnea, el cristalino y el vítreo. “La ciencia moderna de los polímeros y los materiales poliméricos ofrecen varias alternativas, como los implantes corneales y esclerales, las lentes oculares artificiales y los sustitutos del vítreo, para sustituir las partes dañadas del ojo. Además del uso de polímeros para el tratamiento médico, las lentes de contacto poliméricas pueden proporcionar no sólo la corrección de la visión, sino que también pueden utilizarse como electrónica portátil”.

Problemas y remedios para el recubrimiento de tabletas en sólo 5 minutos

ResumenLas bacterias son fábricas celulares de primer orden que pueden convertir eficazmente las fuentes de carbono y nitrógeno en una gran diversidad de biopolímeros intracelulares y extracelulares, como polisacáridos, poliamidas, poliésteres, polifosfatos, ADN extracelular y componentes proteicos. Los polímeros bacterianos desempeñan un importante papel en la patogenicidad, y sus variadas propiedades químicas y materiales los hacen adecuados para aplicaciones médicas e industriales. Los mismos biopolímeros, cuando son producidos por bacterias patógenas, funcionan como importantes factores de virulencia, mientras que cuando son producidos por bacterias no patógenas, se convierten en ingredientes alimentarios o biomateriales. La investigación interdisciplinaria ha arrojado luz sobre los mecanismos moleculares de la síntesis de polímeros bacterianos, ha identificado nuevas dianas para los fármacos antibacterianos y ha informado sobre los enfoques de la biología sintética para diseñar y fabricar materiales innovadores. Esta revisión resume el papel de los polímeros bacterianos en la patogénesis, su síntesis y sus propiedades materiales, así como los enfoques para diseñar fábricas celulares para la producción de materiales de base biológica hechos a medida y adecuados para aplicaciones de alto valor.

Daniela Espinosa-Hoyos-Mielinización in vitro

ResumenEl reciente descubrimiento del SARS-CoV-2 provocó una pandemia que hizo que investigadores de todo el mundo centraran sus investigaciones en todos los aspectos de este nuevo peligro para la humanidad. Sin embargo, a falta de una intervención terapéutica específica, algunas estrategias preventivas y el tratamiento de apoyo minimizan la transmisión viral, tal y como estudian algunos factores como el número básico de reproducción, la tasa de letalidad y el periodo de incubación en la epidemiología de las enfermedades virales. En esta revisión se analiza brevemente el ciclo vital de los coronavirus del SARS-CoV-2 en una célula huésped humana y las estrategias preventivas en algunas fuentes de infección seleccionadas. En este artículo se destacan las actividades antivirales de polímeros sintéticos y naturales como el quitosano, el quitosano modificado hidrofóbicamente, el quitosano galactosilado, los dendrímeros basados en aminas, la ciclodextrina, los carragenatos, la polietilenimina y las nanopartículas. También se presenta el mecanismo de inhibición, detección y diagnóstico del virus. También se sugiere que los materiales poliméricos y las nanopartículas pueden ser eficaces como potenciales inhibidores e inmunizadores contra los coronavirus, lo que permitiría desarrollar nuevas tecnologías en el campo de la polimedicina y la nanociencia.

PCR en hindi

Los biopolímeros han alcanzado una enorme atención con la perspectiva de biocompuestos multifuncionales y de alto rendimiento que tienen un bajo impacto ambiental con propiedades únicas como, abundantemente disponibles, renovables, ecológicos y ligeros. Los compuestos biopoliméricos deberían sustituir a los materiales sintéticos en la óptica, la bioquímica y la ingeniería biomédica con aplicaciones versátiles, y la inversión y la investigación sobre estos materiales aumentan de forma significativa. Los biopolímeros y los polímeros sintéticos biodegradables han atraído la atención de los investigadores en los últimos años.

Los polímeros obtenidos a partir de recursos vivos o de origen biológico, incluyendo plantas, animales o microorganismos, y sus procesos de biología de sistemas se denominan polímeros naturales. Los carbohidratos, como el arabinoxilano, el quitosano y el almidón, las proteínas, como la gelatina y la queratina, y los polihidroxialcanoatos (PHA), como el poli(3-hidroxibutirato) [P(3HB)], se conocen como biopolímeros [1]. La síntesis de materiales compuestos biopoliméricos emplea uno o más biopolímeros para mejorar las propiedades estructurales y funcionales de los compuestos resultantes [2]. La composición de un biopolímero influye en sus propiedades funcionales, mientras que el potencial funcional depende en gran medida del comportamiento de los materiales cristalinos o amorfos. Por ejemplo, la celulosa es un polímero estructural cuyas características se deben en parte a su naturaleza cristalina.

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