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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. Nanoencapsulación de principios activos con aplicaciones en Biología y Medicina. Sergio A. Galindo Rodríguez. 1ª Reunión de la Red Nanociencias y Nanotecnología Santiago de Querétaro, Querétaro 1-3 junio 2011. Intervalo
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Nanoencapsulación de principios activos con aplicaciones en Biología y Medicina Sergio A. Galindo Rodríguez 1ª Reunión de la Red Nanociencias y Nanotecnología Santiago de Querétaro, Querétaro 1-3 junio 2011
Intervalo tóxico Intervalo terapéutico Concentración plasmática del fármaco Intervalo subterapéutico Tiempo Formas farmacéuticas convencionales . . .
Intervalo tóxico Intervalo terapéutico Concentración plasmática del fármaco Intervalo subterapéutico Time A) y B) Sistemas de liberación C) Formas farmacéuticas controlada convencionales Sistemas de liberación controlada . . .
- transporte a través de capilares - extravascularización - internalización celular - contacto íntimo con el sustrato biológico - incorporación de moléculas biológicamente activas (ciblaje activo) Nanopartículas como sistemas de liberación de fármacos:aspectos biológicos Tamaño submicrónico Gran área superficial específica
Nanopartículas como sistemas de liberación de fármacos:aspectos biológicos Composición polimérica variable - modulación de bioadhesión, biocompatibilidad, biodistribución biodegradación, bioreconocimiento Estado sólido y multiparticulado - distribución uniforme sobre el sustrato biológico (e.g. Tracto GI) - protección del fármaco durante su tránsito en el organismo
Proyectos en la FCB-UANL ... Area de investigación en la Salud: Encapsulación de antimicrobianos: Antimicóticos Antituberculosos Area de investigación en Biología: Formulación de bioinsecticidas, extractos de plantas y nutrientes escenciales
Estudios de preformulación (fármacos, nutrientes, péptidos, insecticidas, extractos vegetales) Preparación de nanopartículas poliméricas Caracterización de las formulaciones NP-activo Fisicoquímica (MEB, TEM, AFM, DSC, TGA, Esp-IR ) “Farmacéutica” (tamaño, potencial zeta, liberación activo) Evaluaciones biológicas (in vitro, in vivo) actividad biológica y estudios de toxicidad
Evaluación de la Actividad Antimicrobiana de Clotrimazol Incorporado en Nanopartículas Poliméricas
Diámetro de partícula = 120 nm • Indice de polidispersidad = 0.168 • Morfología (TEM) • % de encapsulación = 5.7 % • % de eficiencia de encapsulación = 65.4 % Nanopartículas con clotrimazol
Evaluación de la actividad antimicótica sobreCandida albicans Turbidimetría clotrimazol libre 6 µg/mL Penicilindros clotrimazol libre
++++ Crecimiento normal +++ Inhibición parcial ++ Inhibición moderada + Inhibición significativa - Inhibición total
Determinación del Nivel de PenetraciónenPiel de Cerdode ClotrimazolIncorporado en NanopartículasPoliméricas PT 3 h Piel Celda de Franz
Estudio de permeación transdérmica de las formulaciones NP-clotrimazol
Permeación transdérmica de las formulaciones NP-clotrimazol: estandarización de la técnica de tape stripping
Permeación transdérmica de la formulación de NP-clotrimazol
Cáncer de piel: Degeneración de las células a un estado maligno. Nanopartículas con antioxidantes para aplicación dérmica UV-A UV-B UV-C 2005. Incidencia Mundial 66,000 muertes por año 2001. Cáncer de piel 2° lugar de incidencia México 2008. Cáncer de piel continúa con el 2° lugar de incidencia en México
Estudio de permeación de las formulaciones de nanocápsulas de caprolactonacon carvacrol • Sistemas: • Carvacrol emulsión • Carvacrol-NP PT 3 h Piel Cromatografía de gases • Amortiguador de Fosfatos-Salino (0.8%) • pH 7.4 a 37°C Celda de Franz
Permeación transdérmica de las formulaciones NP-clotrimazol: estandarización de la técnica de tape stripping
Formulación de δ-endotoxinas de Bacillus thuringiensis incorporadasen nanopartículas poliméricas para su aplicación como bioinsecticida Efecto sobre el tamaño de partícula e IP.
Estudios de preformulación (fármacos, nutrientes, péptidos, insecticidas, extractos vegetales) Preparación de nanopartículas poliméricas Caracterización de las formulaciones NP-activo Fisicoquímica (MEB, TEM, AFM, DSC, TGA, Esp-IR ) “Farmacéutica” (tamaño, potencial zeta, liberación activo) Evaluaciones biológicas (in vitro, in vivo) actividad biológica y estudios de toxicidad
Infraestructura . . . - Zetasizer Nano S90. • Centrífuga de alta velocidad. • Liofilizadora. • Cromatógrafo de líquidos. • Incubadoras. • Sistemas de agitación c/temp controlada. • Laboratorio microbiológico (nivel II). • Laboratorio para pruebas de bioingeniería cutánea. • Sistemas de obtención de extractos vegetales.
Colaboradores . . . Institucionales: Departamento de Química, Lab. Nanotecnología, FCB. Departamento de Microbiología e Inmunología, FCB. Departamento de Química Analítica, Facultad de Medicina. Laboratorio de Enzimología. Instituto de Biotecnología.
Colaboradores . . . Nacionales: Universidad de Sonora. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. Extranjeras: Universidad Claude Bernard - Lyon I (Francia).
Posgrados involucrados . . . - Doctorado en Ciencias Biológicas, FCB (PNP). - Doctorado en Biotecnología, FCB (PNP). - Doctorado en Ciencias Biomédicas, FM (PNP). - Maestría en Ciencias Biomédicas, FM (PNP).
Estudios de preformulación (fármacos, nutrientes, péptidos, insecticidas, extractos vegetales) Preparación de nanopartículas poliméricas Caracterización de las formulaciones NP-activo Fisicoquímica (MEB, TEM, AFM, DSC, TGA, Esp-IR ) “Farmacéutica” (tamaño, potencial zeta, liberación activo) Evaluaciones biológicas (in vitro, in vivo) actividad biológica y estudios de toxicidad