En la
actualidad, se han utilizado los llamados nanovehículos de administración de
fármacos para ser utilizados en aquellas terapias que requieren de imágenes
para el diagnóstico de ciertas enfermedades lo cual a sido muy beneficioso en
el campo de la biomedicina. Es por ello que se han reportado los sistemas
llamados teranósticos, los cuales se definen como sistemas multifuncionales, es
decir, la combinación de terapia sistémica y bioimagen médica en un solo
vehículo para superar las variaciones indeseables en la biodistribución y la
administración de fármacos (1). Dichas plataformas teranósticas
multifuncionales se ha reportado por diversos autores que se pueden utilizar
para el tratamiento y el diagnóstico al mismo tiempo, a través de herramientas
de diagnostico como la imagenología fluorescente (2) que se utilizan para
rastrear el progreso de un tratamiento, y al mismo tiempo la liberación de un
tratamiento.
En este trabajo se sintetizaron nanogeles biofuncionales de tipo núcleo –
coraza utilizando una polimerización en mini emulsión libres de surfactantes, a
base de dos monómeros principales, los cuales son poli (etilenglicol) metil
éter 1100g mol -1 (PEGMA) para la coraza y para la retícula
inteligente que conforma el núcleo se compone de 2-(dietilamino) etilo (DEAEMA)
con y sin metacrilato de terc-butilo (TBMA) de igual manera se usaron diacrilato
de fluoresceína (DAF) (4) y un derivado de naftalenimida (NDI) como
reticulantes fluorescentes. Los materiales obtenidos se caracterizaron a través
de resonancia magnética nuclear de protón, calorimetría diferencial de barrido,
dispersión de luz dinámica, espectroscopia ultravioleta-visible para fluorescencia de igual manera se estudió el efecto que tiene el TBMA y
la sensibilidad al pH que presentaron los materiales tanto en tamaño, carga y
el efecto que tiene en la fluorescencia de los materiales. Teniendo nanogeles
de tamaños entre70-200 nm, con polidispersidades estrechas y con curvas de distribución
unimodales, los cuales hacen prometedores estos sistemas para el cargado y
liberación de fármacos. En cuanto a fluorescencia, aquello que presentan los
materiales entrecruzados con el fluoróforo NDI presento señales de en emisión de
550 nm y en excitación de 520nm y el en caso del fluoróforo DAF Em517 nm y Ex 480.
También mostraron un efecto importante de cambio de tamaño de estos materiales disminuyendo
en presencia de pH ácidos y teniendo el efecto contrario en pH básicos, debido
a que las fracciones fluorescentes presentan un cambio en entornos ácidos.
Agradeciendo por el financiamiento del proyecto a FONCYT COAH-2022-C19-C006 y a CONACYT CB A1-S-34241