Repositorio institucional

Desarrollo sustentable de nanoestructuras a base de bismuto para amplificar el efecto de la radioterapia.

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor Daniela Edith Salado Leza;0000-0001-9576-0560 es_MX
dc.contributor Carlo César Cortés González;0000-0001-5516-6081 es_MX
dc.contributor.advisor Salado Leza, Daniela Edith es_MX
dc.contributor.advisor Cortés González, Carlo César es_MX
dc.contributor.author Silva Melgarejo, Fernanda Abigail es_MX
dc.coverage.spatial México. San Luis Potosí. San Luis Potosí es_MX
dc.creator Fernanda Abigail Silva Melgarejo;0009-0005-5827-7752 es_MX
dc.date.accessioned 2025-08-12T19:32:21Z
dc.date.available 2030-08-04
dc.date.available 2025-08-12T19:32:21Z
dc.date.issued 2025-08-04
dc.identifier.uri https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/9509
dc.identifier.uri https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.114699
dc.description.abstract Uno de cada dos pacientes diagnosticados con cáncer recibe radioterapia durante su tratamiento. No obstante, esta técnica no invasiva presenta limitaciones importantes, como baja selectividad, costos elevados y falta de infraestructura, lo que ha impulsado el desarrollo de terapias más efectivas y sostenibles. En consecuencia, el uso de compuestos bioactivos, especialmente los flavonoides como la naringina, han cobrado relevancia por su actividad anticancerosa y su capacidad para formar complejos metálicos mejorando sus propiedades terapéuticas. En este trabajo, se presenta la síntesis, caracterización y evaluación biológica de nano-híbridos de bismuto y naringina (BiNar), mediante un método verde asistido por luz solar. La caracterización del BiNar se realizó mediante técnicas fisicoquímicas espectroscópicas y microscópicas, que confirmaron la coordinación metal-flavonoide. Los nano-híbridos adoptaron morfología semiesférica, con tamaño promedio de 30 nm, potencial zeta (pZ) de 10.47 ± 0.41 mV y buena estabilidad coloidal (PDI = 0.158). El ensayo de citotoxicidad demostró que el BiNar disminuyó significativamente la viabilidad de células HeLa de cáncer cervicouterino (IC50 = 4.55 μg/mL), en comparación con la naringina libre, la cual no mostró efectos a las mismas concentraciones. Los resultados demuestran el potencial de la naringina como precursor en la síntesis verde de nanopartículas, abriendo la posibilidad de revalorizar residuos agroindustriales como fuente sustentable del flavonoide. Asimismo, la presencia del bismuto (Z=83), un metal con alta densidad electrónica le confiere al BiNar la capacidad de absorber radiación ionizante y aumentar la dosis en el sitio tumoral, favoreciendo la destrucción de células cancerosas sin dañar el tejido sano circundante, posicionándolo como un nano-adyuvante prometedor para radioterapia. es_MX
dc.description.abstract Half of the cancer patients receive radiotherapy during their treatment. However, this non-invasive technique has significant limitations, such as low selectivity, high costs, and lack of infrastructure, which has driven the development of more effective and sustainable therapies. Consequently, the use of natural compounds with biological activity, particularly flavonoids such as naringin, has received special attention due to their anticancer properties and their ability to form metal complexes enhance their therapeutic properties. This work presents the synthesis, characterization, and biological evaluation of bismuth-naringin nanoparticles (BiNar) through a green method assisted by sunlight. The BiNar characterization was performed using physicochemical, spectroscopic, and microscopic techniques, confirming the metal-flavonoid coordination. The nano-hybrids exhibit a semi-spherical morphology, with an average size of 30 nm, zeta potential of 10.47 ± 0.41 mV and good colloidal stability (PDI = 0.158). Cytotoxicity assays showed that BiNar reduced cell viability in HeLa cervical cancer cells (IC50 = 4.55 μg/mL), compared to free naringin. These findings highlight the potential of naringin as a precursor in the green synthesis of nanoparticles, opening the possibility of revaluing agro-industrial by-products as a sustainable source of the flavonoid. Additionally, the presence of bismuth (Z=83), a metal with high electron density, endows BiNar with the ability to absorb ionizing radiation and enhance the localized dose at the tumor site, promotes the destruction of cancer cells while minimizing damage to surrounding healthy tissue, positioning BiNar as a promising nano-adjuvant for radiotherapy. es_MX
dc.description.sponsorship Proyecto,CF-2023-I-1196,Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) es_MX
dc.description.statementofresponsibility Grupos de la comunidad es_MX
dc.description.statementofresponsibility Investigadores es_MX
dc.description.statementofresponsibility Estudiantes es_MX
dc.language Español es_MX
dc.publisher Facultad de Ciencias Químicas es_MX
dc.relation.ispartof REPOSITORIO NACIONAL CONACYT es_MX
dc.relation.requires https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.114699 es_MX
dc.relation.requires Solar-driven photochemical synthesis of bismuth-naringin nanoparticles with anticancer properties, August 2025, Article
dc.rights Acceso Embargado es_MX
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_MX
dc.subject síntesis verde es_MX
dc.subject naringina es_MX
dc.subject bismuto es_MX
dc.subject nanopartículas es_MX
dc.subject anticanceroso es_MX
dc.subject nanopartículas (decs) es_MX
dc.subject antineoplástico (decs) es_MX
dc.subject nanoparticles (mesh) es_MX
dc.subject antineoplastic agents (mesh) es_MX
dc.subject sostenibilidad (decs) es_MX
dc.subject sustainability (mesh) es_MX
dc.subject tecnología y química verde (decs) es_MX
dc.subject technology and green chemistry (mesh) es_MX
dc.subject green synthesis es_MX
dc.subject naringin es_MX
dc.subject bismuth es_MX
dc.subject anticancer es_MX
dc.subject.other BIOLOGÍA Y QUIMICA es_MX
dc.subject.other MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD es_MX
dc.title Desarrollo sustentable de nanoestructuras a base de bismuto para amplificar el efecto de la radioterapia. es_MX
dc.type Tesis de maestría es_MX
dc.degree.name Maestría en Ciencias Químicas es_MX
dc.degree.department Facultad de Ciencias Químicas es_MX


Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Acceso Embargado Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Acceso Embargado

Buscar en el repositorio


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta