• Yago
Gisselle
-
-
  • País: Argentina
 
Referencias   1.     Ahmad, N., Younus, H. A., Chughtai, A. H., & Verpoort, F. (2015). Metal–organic molecular cages: applications of biochemical implications. Chemical Society Reviews, 44(1), 9–25. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2015/cs/c4cs00222a 2.     Akbarzadeh, F., Motaghi, M., Chauhan, N. P. S., & Sargazi, G. (2020). A novel synthesis of new antibacterial nanostructures based on Zn-MOF compound: design, characterization and a high performance application. Heliyon, 6(1), e03231. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03231 3.     AL Haydar, M., Abid, HR., Sunderland, B., y Wang, S. (2017). Metal organic frameworks as a drug delivery system for flurbiprofen. Drug Design, Development and Therapy, 11, 2685–2695.  https://doi.org/10.2147/dddt.s145716 4.     Barrantes Murillo, C. (2020). Nanopartículas y antibióticos: Respuesta a la resistencia global bacteriana. Revista Ciencia & Salud: Integrando conocimientos (2020-Octubre/Noviembre) 4(5). 34-43. https://revistacienciaysalud.ac.cr/ojs/index.php/cienciaysalud/article/download/210/296/872 5.     Berger, M. What is a MOF (metal organic framework)?.Nanowerk. Recuperado el 26 de noviembre de 2023. Nanowerk.com. https://www.nanowerk.com/mof-metal-organic-framework.php 6.     Cabrera García, A. (2019) Desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados basados en redes organometálicas con aplicaciones biomédicas (pp.19-59). [Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Valencia]. RIUNET https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/118799/Cabrera%20-%20DESARROLLO%20DE%20NUEVOS%20MATERIALES%20NANOESTRUCTURADOS%20BASADOS%20EN%20REDES%20ORGANOMET%C3%81LICAS%20CON%20....pdf?sequence=1 7.     Claudio-Rizo, J. A., Cano Salazar, L. F., Flores-Guia, T. E., Cabrera-Munguia, D. A. (2021). Estructuras metal-orgánicas (MOFs) nanoestructuradas para la liberación controlada de fármacos. Mundo Nano Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología, 14(26), 1e–29e. https://www.mundonano.unam.mx/ojs/index.php/nano/article/view/69634/61539 8.     Contreras, RR, Aranguren, J., Bellandi, F., & Gutiérrez, Í. (2012). Una nueva generación de fármacos a base de compuestos organometálicos. Ciencias, 20. 15-24 9.     https://produccioncientificaluz.org/index.php/ciencia/article/view/10065/10052 10. Contreras, R., Urbina-Gutiérrez J., Aranguren J. (2018) Compuestos Organometálicos y su potencial terapéutico en el tratamiento del cáncer. Una breve revisión. Novasinergía, 1 (1), 14-22 https://novasinergia.unach.edu.ec/index.php/novasinergia/article/view/21/3 11. Chen, Z., Xing, F., Yu, P., Zhou, Y., Luo, R., Liu, M., Ritz, U. (2024). Metal-organic framework-based advanced therapeutic tools for antimicrobial applications. Acta Biomaterialia, 175, 27–54. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706123007274?via%3Dihub 12. Esfahanian, M., Ghasemzadeh, M. A., & Razavian, S. M. H. (2019). Synthesis, identification and application of the novel metal-organic framework Fe 3 O 4 @PAA@ZIF-8 for the drug delivery of ciprofloxacin and investigation of antibacterial activity. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 47(1), 2024–2030. https://doi.org/10.1080/21691401.2019.1617729 13. García Reyes B., Castillo Ramos, V., Mangas García, G., Navarrete Casas, R., Sánchez Polo, M. (2022). Nanomateriales para el transporte y liberación controlada de ciprofloxacino en aplicaciones biomédicas. Química Hoy, 11 (2) 1-10. https://quimicahoy.uanl.mx/index.php/r/article/view/289/265 14. Gatou, M.-A., Vagena, I.-A., Lagopati, N., Pippa, N., Gazouli, M., & Pavlatou, E. A. (2023). Functional MOF-based materials for environmental and biomedical applications: A critical review. Nanomaterials (Basel, Switzerland), 13(15), 2224. https://doi.org/10.3390/nano13152224 15. Gil San Millán, R. (2019). Materiales autolimpiables basados en composites de polímeros de coordinación porosos. (pp. 13-41). [Tesis de Doctorado, Universidad de Granada]. DIGIBUG. https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/58297/68117.pdf?sequence=4&isAllowed=y 16. Gutiérrez Fernández, I. (2015). Aplicación de materiales nanoestructurados metal-orgánicos (MOFs) en procesos de absorción y catálisis heterogénea. (pp. 5-27). [Tesis de Doctorado, Universidad de Oviedo]. DIGIBUO. https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/31505/TD_inesgutierrez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 17. Haidari, H., y Vasilev, K. (2023). Novel antibacterial materials and coatings—A perspective by the editors. Materials, 16(18), 6302. https://doi.org/10.3390/ma16186302 18. He S, Wu L, Li X, Sun H, Xiong T, Liu J, Huang C, Xu H, Sun H, Chen W, Gref R, Zhang J. (2021)  Metal-organic frameworks for advanced drug delivery. Acta Pharm Sin B. Aug;11(8), 2362-2395. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8424373/ 19. Kaur, N., Tiwari, P., Kapoor, K., Saini, A.,Sharma, V. y Mobin, S., (2020). Metal-organic framework based antibiotic release and antimicrobial response: An overview. CrystEngComm. 22. 7513-7527. https://www.researchgate.net/publication/346682208_Metal-organic_framework_based_antibiotic_release_and_antimicrobial_response_An_overview 20. Lawson H., Walton, P. y Chan, C. (2021). Metal–Organic Frameworks for Drug Delivery: A Design Perspective. ACS Applied Materials & Interfaces.   https://www.researchgate.net/publication/349122683_Metal-Organic_Frameworks_for_Drug_Delivery_A_Design_Perspective.  21. Li, M., Liu, Y., Gong, Y., Yan, X., Wang, L., Zheng, W., Ai, H., y Zhao, Y. (2023). Recent advances in nanoantibiotics against multidrug-resistant bacteria. Nanoscale Advances, 5(23), 6278–6317. https://doi.org/10.1039/d3na00530e 22. Li, Y., Xia, X., Hou, W., Lv, H., Liu, J., & Li, X. (2023). How effective are metal nanotherapeutic platforms against bacterial infections? A comprehensive review of literature. International Journal of Nanomedicine, 2023, 18. 1109–1128. Recuperado el 29 de febrero de 2024, de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9985878/pdf/ijn-18-1109.pdf 23. Liu, Y., Zhou, L., Dong, Y., Wang, R., Pan, Y., Zhuang, S., Liu, D., & Liu, J. (2021). Recent developments on MOF-based platforms for antibacterial therapy. RSC Medicinal Chemistry, 12(6), 915–928. https://doi.org/10.1039/d0md00416b 24. Liu, R., Yu, T., Shi, Z., & Wang, Z. (2016). The preparation of metal–organic frameworks and their biomedical application. International Journal of Nanomedicine, 11, 1187. https://doi.org/10.2147/ijn.s100877 25. Livesey, T. C., Mahmoud, L. A. M., Katsikogianni, M. G., y Nayak, S. (2023). Metal–organic frameworks and their biodegradable composites for controlled delivery of antimicrobial drugs. Pharmaceutics, 15(1), 274. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010274 26. Martínez Fuentes, R. (2020) Síntesis, caracterización y aplicación de redes metal orgánicas con ácido trimésico o ácido tereftálico para inhibir la agregación de una proteína modelo de amiloidogénesis”. (pp. 1-25) [Trabajo de Maestría, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa]. http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/878/1/S%C3%ADntesis%2C%20caracterizaci%C3%B3n%20y%20aplicaci%C3%B3n%20de%20redes%20metal%20org%C3%A1nicas%20con%20%C3%A1cido%20trim%C3%A9sico%20o%20%C3%A1cido%20tereft%C3%A1lico%20para%20%20inhibir%20la%20agregaci%C3%B3n%20de%20una%20prote%C3%ADna%20modelo%20de%20%20amiloidog%C3%A9nesis.pdf 27. Madhusoodanan, J. (2019). Common allergy drug makes resistant bacteria vulnerable to antibiotics. Chemical & Engineering News; American Chemical Society. Recuperado el 29 de enero de 2024 de: https://cen.acs.org/pharmaceuticals/antibiotics/Common-allergy-drug-makes-resistant/97/i24?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=CEN 28. Mediavilla Martinez, I. (2019) El vehículo de Hidrógeno. Simulaciones de Monte Carlo-Metrópolis del almacenamiento de hidrogéno en MOF-5 Y HKUST-1. (pp. 9-24) [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid] UVADOC. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/40278/TFG-G4102.pdf?sequence=1&isAllowed=y 29. Mishra, N. O., Quon, A. S., Nguyen, A., Papazyan, E. K., Hao, Y., Liu, Y. (2023). Constructing physiological defense systems against infectious disease with metal–organic frameworks: A review. ACS Applied Bio Materials, 6(8), 3052–3065. https://doi.org/10.1021/acsabm.3c00391 30. Mohadeseh, S., Mohammad M., Nasser E., Shohreh J., Ali O., Mehrdad K., (2019) A review on metal-organic frameworks: Synthesis and applications. TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volumen 118, 401-425. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165993619301840 31. Ortega Ramirez, D; Jiménez Camus, M., Urbina González, H., Chávez Miyauchi, T., Benitez Rico, A. (2018) Síntesis y estudio de la red metal-orgánica MOF ZIF-8 para el transporte de fármacos. Revista Investigación la Salle.  https://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/mclidi/article/download/1687/1951/ 32. Osornio Pedraza, E. (s/f). El uso de las MOF como acarreadoras de fármacos antimicrobianos. (pp. 1-29) [Trabajo de licenciatura en química farmacéutica biológica, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco] Uam.mx. https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/retrieve/2a202419-621a-44dd-9134-08b7691cb368/250352.pdf 33. Ruiz Blázquez, P (2018). Síntesis y caracterización de redes metalo- orgánicas del tipo UiO-66 y UiO-67 intercambiadas con titanio y sus derivados de carbono. [Memoria de Fin de Grado, Universitat de les Illes Balears] Uib.es. https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/147245/Ruiz_Patricia.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Las%20redes%20metalo%2Dorg%C3%A1nicas%20(MOFs,muestra%20en%20la%20figura%201.1. 34. Qi, X., Shen, N., Al Othman, A., Mezentsev, A., Permyakova, A., Yu, Z., Lepoitevin, M., Serre, C., & Durymanov, M. (2023). Metal-organic framework-based nanomedicines for the treatment of intracellular bacterial infections. Pharmaceutics, 15(5), 1521. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051521 35. Rodriguez Arce, E.A. (2018) Nuevos compuestos organometálicos con potencial actividad antiparasitaria. (pp.1-25) [Tesis de doctorado en química, Universidad de la República Uruguay). COLIBRI. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/32162/1/TD%20Rodr%C3%ADguez%20Arce%2C%20Esteban%20A.pdf 36. Salcedo-Abraira, P., Horcajada, P., (2021). Redes Metal-Orgánicas tipos, síntesis, modificaciones y materiales compuestos. Anales de Química de la RSEQ, 117 (2), 92-99. https://analesdequimica.es/index.php/AnalesQuimica/article/view/1515/2244 37. Soni, S., Bajpai, P.K., y Arora, C. (2020, 20 setiembre). A review on metal-organic framework: Synthesis, properties and application. Characterization and Application of nanomaterials. https://systems.enpress-publisher.com/index.php/CAN/article/view/551/952 38. Sorribas, S. Téllez, C. (2016) MOFs: Propiedades y aplicación en separaciones más eficientes. Bol.Grupo Español, 41 (septiembre), 19-21. https://www.gecarbon.org/boletines/articulos/BoletinGEC_041_art6.pdf 39. Taima Mancera, I. (2019) Influencia de las modificaciones estructurales de redes metal-orgánicas en microextracción. (pp. 1-14) [Trabajo de fin de Master, Universidad de La Laguna] RIULL https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/15076/Influencia%20de%20las%20modificaciones%20estructurales%20de%20redes%20metal-organicas%20en%20microextraccion.pdf?sequence=1 40. Tinoco Patricio, M. (2021). Estudio bibliográfico sobre pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de antibióticos libres y alojados en un acarreador tipo Bio-MOF. (5-41) [Trabajo de grado, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco]. https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/bitstream/123456789/26290/1/cbs1973694.pdf 41. Vadivelmurugan, A., Sharmila, R., Pan, W.-L., Tsai, S.-W. (2023). Preparation and evaluation of aminomalononitrile-coated ca–Sr metal–organic frameworks as drug delivery carriers for antibacterial applications. ACS Omega, 8(44). 41909–41917. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c06991 42. Villegas-Fernández, M.H., Carpio-Granillo, M., Vargas-Hernández, E., Zuno-Cruz, F.J., Sánchez-Cabrera, G. (2021). Una revisión general de las estructuras metal-orgánicas (MOF) dentro de la química inorgánica. .Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI. 8 (16). 18-29. https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/5775/7442 43. Xu, X., Ding, M., Liu, K., Lv, F., Miao, Y., Liu, Y., Gong, Y., Huo, Y., & Li, H. (2023). The synthesis and highly effective antibacterial properties of Cu-3, 5-dimethy l-1, 2, 4-triazole metal organic frameworks. Frontiers in chemistry, 11. https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1124303 44. Yusuf, V. F., Malek, N. I., y Kailasa, S. K. (2022). Review on Metal-Organic Framework Classification, Synthetic Approaches, and Influencing Factors: Applications in Energy, Drug Delivery, and Wastewater Treatment. ACS Omega, 7(49), 44507-44531. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c05310 45. Zhang, X., Peng, F., Wang, D. (2022). MOFs and MOF-derived materials for antibacterial application. Journal of Functional Biomaterials, 13(4), 215. https://doi.org/10.3390/jfb13040215    
Referencias
Autor: Yago  53 Lecturas

Seguir al autor

Sigue los pasos de este autor siendo notificado de todas sus publicaciones.
Lecturas Totales53
Textos Publicados1
Total de Comentarios recibidos0
Visitas al perfil83
Amigos0

Seguidores

Sin suscriptores

Amigos

Sin actividad
Gisselle

Información de Contacto

Argentina
-
-

Amigos

Este usuario no tiene amigos actualmente.