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Estado del arte sobre modelado de sistemas membranales celulares y su extensión a sistemas conteniendo bicapas lipídicas: exosomas, cuerpos vesiculares y sus aplicaciones

dc.contributor.advisorBallesteros Rueda, Luz Marina
dc.contributor.advisorCea Mingueza, Pilar
dc.contributor.authorCoronado Sanabria, Sara Julieth
dc.contributor.authorHerrera Tarazona, Johan Camilo
dc.date.accessioned2024-03-04T01:20:25Z
dc.date.available2021
dc.date.available2024-03-04T01:20:25Z
dc.date.created2021
dc.date.issued2021
dc.description.abstractEl estudio del modelado de sistemas membranales celulares representa un tema de alto interés en el área clínica, y es gracias a la interdisciplinariedad evidenciada luego de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica llevada a cabo mediante la implementación de diversas bases de datos y softwares especializados en la identificación, clasificación y organización de información. A partir de esta revisión se obtuvo información relacionada con las diferentes rutas de formación, funcionamiento, métodos de obtención, técnicas de caracterización y aplicaciones de los principales sistemas membranales celulares. Considerando la variedad de aplicaciones que se han desarrollado a medida que avanza el tiempo, se identificaron cuatro temáticas diferentes: estudio membranal, transporte y encapsulación, biosensores y simulación; enfocados en tres modelos de sistemas: exosomas, cuerpos vesiculares y bicapas lipídicas, siendo estos los sistemas que generan mayor interés encontrados en la literatura, ya que gracias a sus propiedades y funciones con miras al tratamiento y diagnóstico de enfermedades en el cuerpo humano, representa uno de los mayores retos en relación a su vida media y compatibilidad en el mismo, por lo cual, la posibilidad de funcionalizar, encapsular y combinar las propiedades de los tres sistemas mediante el estudio de los fenómenos de adsorción/desorción es clave en la resolución de dichos inconvenientes. Abreviaturas: Bicapa lípidica (SLB), ceramidas (CE), colesterol (COL), cuerpos multivesiculares (MVB), esfingolípidos (ES), esteroles (ST), fosfatildicolina (PC), fosfatildiserina (PS), fosfatildietilamina (PE), glicerofosfolípidos (GLY), glicosilfosfatidilinositol (GPI), gangliósidos (GL), hidratación lipídica (HL) ultracentrifugación (UC), ultrafiltración (UF), resultados de encapsulación (R.E), vesículas unilaminares pequeñas (SUVs), vesículas unilaminares grandes (LUVs) y vesículas unilaminares gigantes (GUVs) *
dc.description.abstractenglishThe study of cell membrane systems modeling represents a topic of high interest in the clinical area and thanks to the interdisciplinarity evidenced after a thorough literature review, through the implementation of various databases and software specialized in the identification, classification and organization of information. From this review, information was obtained related to the different ways of formation, operation, methods of obtaining, characterization techniques and applications of the main cell membrane systems. Considering the variety of applications that have been developed over time, four different themes were identified: membrane study, transport and encapsulation, biosensors and simulation; focusing on three systems models: exosomes, vesicular bodies and lipid bilayers, these being the most interesting systems found in the literature, thanks to their properties and functions for the treatment and diagnosis of diseases in the human body, represents one of the biggest challenges in relation to its average life and compatibility in the same one, therefore, the possibility to functionalize, encapsulate and combine the properties of the three systems by studying adsorption/desorption phenomena is key in resolving those drawbacks. Abbreviations: Supported lipid bilayer (SLB), ceramides (CE), cholesterol (COL), multivesicular bodies (MVB), sphingolipids (ES), sterols (ST), phosphatidylcholine (PC), phosphatidylserine (PS), phosphatyldimethylamine (PE), phospholipids glycerol (GLY), glycosylphosphatidylinositol (GPI), gangliosides (GL), lipid hydration (LH) ultracentrifugation (UC), ultrafiltration (UF), encapsulation results (E.R), small unilaminar vesicles (SUVs), large unilaminar vesicles (LUVs) and giant unilaminar vesicles (GUVs)
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Químico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/41849
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectSistemas membranales
dc.subjectExosomas
dc.subjectVesículas
dc.subjectBicapa lipídica
dc.subjectEncapsulación.
dc.subject.keywordMembrane systems
dc.subject.keywordExosomes
dc.subject.keywordVesicles
dc.subject.keywordLipid bilayer
dc.subject.keywordEncapsulation.
dc.titleEstado del arte sobre modelado de sistemas membranales celulares y su extensión a sistemas conteniendo bicapas lipídicas: exosomas, cuerpos vesiculares y sus aplicaciones
dc.title.englishState of the art of model cell membranes and their extension to lipid bilayer systems: exosomes, vesicular bodies and their applications *
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

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