martes, 14 de marzo de 2017

XL Reunión Anual de la Sociedad de Bioquímica y #Biología #Molecular de #Chile @SocBioquimica

Estimados socios y amigos de la sociedad

Esperando que se encuentren muy bien, queríamos contarles novedades del congreso de este año.

Este año el congreso se realizará del 26 al 29 de septiembre de 2017 en Hotel Dreams de Puerto Varas, Chile. La recepción de resúmenes será hasta el 14 de julio de manera impostergable.

Hemos tratado de realizar un congreso con un programa muy interesante para poder celebrar los 40 años desde la primera reunión anual. En esta página información más detallada
http://www.sbbmch.cl/wp-content/uploads/2016/12/Program-SBBMCH-2017.pdf
Tendremos de lema: "40 Years Contributing to Research in Chile: Looking Back & Moving Forward"

Contaremos con las siguientes charlas principales

  • Opening lecture: Félix Rey; Institut Pasteur, France
  • Severo Ochoa conference: Oscar Llorca, Spanish National Research Council, España
  • Osvaldo Cori conference: Octavio Monasterio, Universidad de Chile, Chile
  • PABMB conference: José Sotelo; Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay
  • Closing lecture: Alberto Kornblihtt, Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • Tito Ureta prize: Catherine Connelly, Universidad de Chile, Chile

Y nueve simposios

  • Gene expression symposia, chair: Luis Larrondo
  • Exploring the winding path of cáncer, chairs: Claudia Quezada y Verónica Burzio
  • ACCDiS Symposium: Cellular Quality Control & Communication in Health & Disease, chairs: Sergio Lavandero y Andrew Quest.
  • Capillary electrophoresis for Biochemical and Molecular Biological applications, chairs: Norberto Guzmán
  • An approach to the Infectious Pancreatic Necrosis Virus: from the virus to the host, char: Andrea Rivas
  • Cono sur symposia: Plants and their environment, chairs: Claudia Stange, Patricio Ramos, Luis Morales
  • Structural Biology-Protein Homeostasis Sbbq Brazil, chairs: Maximiliano Figueroa, Christian A.M. Wilson
  • The role of DNA viruses and encoded oncoproteins in human carcinogenesis, chair: Francisco Aguayo
  • Molecular host-pathogen interactions, chair: Alexis Kalergis

También habrán sesiones de comunicación libre oral, sesiones de poster, sesión de incorporación de nuevos socios, etc

Queríamos mencionar que este año se dará una beca a estudiante que no obtenga financiamiento. Esta beca será de una por socio, la que será de un aporte de $100.000. Las instrucciones de postulación se enviarán en detalle en un tiempo más.

Por favor, para ver información de costos del congreso, ingresar a
http://www.sbbmch.cl/?page_id=7533

Esperamos que puedan participar, ya que son 40 años de nuestra sociedad, que como dice el lema, queremos mirar atrás para aprender del pasado y así seguir aportando al futuro.

Saludos,
La Directiva
  

CONCURSOS AUXILIARES DE 2DA. Ad honorem Biología Molecular

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
AREA BIOLOGIA MOLECULAR.

INSCRIPCION: DIRECCION DE RECURSOS DOCENTES
Suipacha 531 – 1er. Piso

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
Suipacha 531  -  S2002LRK Rosario  -  Argentina | +54 (0) 341- xxxxxxxx | www.fbioyf.unr.edu.ar

  

sábado, 11 de marzo de 2017

CURSOS SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGIA ‐ 2017








V CURSO INTERDISCIPLINARIO DE ANDROLOGÍA SAA, SAB, SAU
Fecha: Abril 2016 a Octubre 2017
Lugar de realización: Auditorio Fundación Cassará (Av. de Mayo 1194, CABA) Contacto: adrianaconca@yahoo.com.ar

LÁSERES EN BIOLOGÍA APLICADOS A LOS TEJIDOS DE LA CAVIDAD ORAL
Fecha: primer jueves y viernes del mes, de Abril a Noviembre de 2017 Horario: TEÓRICOS: Jueves de 9 a 18 hs. ‐ PRÁCTICOS: Viernes de 9 a 14 hs
Lugar de realización: TEÓRICOS: IBYME (CONICET‐ FIBYME) (Vuelta de Obligado 2490, CABA).
TRABAJOS PRÁCTICOS: Centro de Entrenamiento Grupo FiDO (Av. Rivadavia 13876 10mo. “L”, Ramos Mejía)
Director del Curso: Dr. Javier Higuera. Contacto: contacto@mediare.com.ar

ESTADÍSTICA I
Fecha: 15 al 19 de Mayo de 2017 Horario: 9 a 18 hs
Lugar de realización: IBYME (CONICET‐ FIBYME) Director del Curso: Lic. Ricardo Bello
Contacto: Dr. Leandro Miranda. Email: lmiranda@intech.gov.ar (aclarar “curso Estadística I” en el tema)


FUNDAMENTOS DE ECOTOXICOLOGÍA
Fecha: 22 al 27 de Mayo de 2017 Horario: 9 a 18 hs. Teórico‐Práctico
Lugar de realización: IBYME (CONICET‐ FIBYME) Director del Curso: Dr. Guillermo Natale
Contacto: Dra. Griselda Irusta. Email: irustag@gmail.com (aclarar “Curso Ecotoxicología” en el tema)


MODELOS EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO EN REPRODUCCIÓN
Fecha: 29 de Mayo al 3 de Junio de 2017 Horario: 9 a 18 hs. Teórico‐Práctico
Lugar de realización: CEFYBO (CONICET‐UBA)
Contacto: Dra. Silvina Perez Martinez y Dra. María L. Ribeiro. Email:


ESTADÍSTICA II
Fecha: 7 al 11 de Agosto de 2017 Horario: 13 a 18 hs
Lugar de realización: IBYME (CONICET‐ FIBYME)



Director del Curso: Lic. Ricardo Bello.
Contacto: Dra. Débora Cohen. Email: deborajcohen@gmail.com (aclarar “curso Estadística II” en el tema)


ANGIOGENESIS: UN ENFOQUE INTEGRAL DESDE LA FISIOLOGÍA A LA PATOLOGÍA (¡NUEVO CURSO!)
Fecha: 28 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017    Horario: 9 a 18 hs (lunes a viernes) y de 9 a 13 hs (sábado) Lugar de realización: IBYME (CONICET‐ FIBYME)
Directores del Curso: Dra. Dalhia Abramovich, Dra. Griselda Irusta y Dra. Fernanda Parborell
Contacto: Dra. Fernanda Parborell. Email: fparborell@gmail.com (aclarar “curso Angiogénesis” en el tema)


BASES FISIOLÓGICAS Y MOLECULARES DEL PROCESO DE FERTILIZACIÓN. APLICACIÓN AL DIAGNÓSTICO ANDROLÓGICO
Fecha: 23 al 28 de Octubre de 2017 Horario: 9 a 18 hs (lunes a sábado)
Lugar de realización: IBYME (CONICET ‐ FIBYME)
Contacto: Dra. Patricia Cuasnicu. Email: pcuasnicu@gmail.com


NUEVOS CONCEPTOS SOBRE MUERTE CELULAR PROGRAMADA (APOPTOSIS)
Fecha: 27  de Noviembre al 2 de Diciembre de 2017
Horario: 9 a 18 hs (lunes a viernes) y de 9 a 13 hs (sábado)
Lugar de realización: IBYME (CONICET‐ FIBYME). Directores del Curso: Dra. Gabriela Meresman, Dra. Fernanda Parborell y Dra. Marta Tesone. Contacto: Dra. Gabriela Meresman. Email:  gabriela.meresman@gmail.com

TEORIAS COMPUTACIONALES DEL APRENDIZAJE
Fecha: Segundo semestre de 2017 Horario: 18 a 21 hs
Lugar de realización: IBYME (CONICET‐ FIBYME). Contacto: Dr. Silvano Zanutto. Email: iibm@fi.uba.ar


ASPECTOS BIOQUÍMICOS Y MOLECULARES DE LA PATOGÉNESIS EN LA POSTCOSECHA DE FRUTOS
Fecha: a confirmar
Lugar de realización: IIB‐INTECH (CONICET‐UNSAM) sede Chascomús (Av. Int. Marino km 8,2, Chascomús, Pcia. Buenos Aires)
Contacto: Dra. Natalia Villarreal y Dra. María Marina. Email: nvillarreal@intech.gov.ar maria@intech.gov.ar


BASES DE BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN EN ANIMALES DOMÉSTICOS Y AVANCES EN ESPECIES SILVESTRES
Fecha: a confirmar
Lugar de realización: Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA), Chorroarín 280, CABA Contacto: cursosposgrado@fvet.uba.ar
  

I Jornadas del Cono Sur SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO: NUEVOS CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS

Hotel Sheraton Libertador
Av. Córdoba 690-Ciudad Autónoma de Buenos Aires
8 y 9 de mayo de 2017

  

jueves, 23 de febrero de 2017

Vacante para #Tesina Caracterización de la resistencia al herbicida imazamox a nivel de actividad AHAS en trigo



Resumen:
La disponibilidad de cultivares de trigo resistentes a los herbicidas de la familia de las imidazolinonas resulta en una alternativa eficiente para el control de un amplio espectro de malezas. Estos herbicidas actúan inhibiendo la acetohidroxiácido sintasa (AHAS), enzima clave en la biosíntesis de aminoácidos de cadena lateral ramificada. La resistencia a imidazolinonas en los cultivares comerciales de trigo está determinada por mutaciones puntuales en los genes que codifican para la subunidad catalítica de AHAS (mecanismo de resistencia por modificación en el sitio de acción). A su vez, la expresión de este carácter puede variar dependiendo del fondo genético de los cultivares. El objetivo del presente proyecto es caracterizar la resistencia a imidazolinonas a nivel de actividad AHAS mediante metodologías in vitro e in vivo en diferentes cultivares de trigo. Se pretende estudiar el efecto del fondo genético sobre mencionado carácter y su posible relación con la presencia de mecanismos de resistencia no relacionados con el sitio de acción.

Lugar:             IICAR, UNR, CONICET
               Fac. Cs. Agrarias, Campo Experimental Villarino, Zavalla

Contacto:       Dra. Gabriela Breccia
               breccia@iicar-conicet.gob.ar

viernes, 17 de febrero de 2017

Curso de #Posgrado #2017 Fundamentos de #Nanobiotecnología en #Salud, #Alimentación y #Ambiente @UNLitoral

Director del Curso: Dr. Guillermo R. Castro (@unlp)


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL


Facultad de Humanidades y Ciencias Departamento de Ciencias Naturales


Propuesta de Curso de Posgrado 2017



 

  1. Denominación: Curso de posgrado del Doctorado en Ciencias Biológicas.



 

  1. Nombre del Curso : Fundamentos de Nanobiotecnología en Salud, Alimentación y Ambiente.




3.- Director del Curso: Dr. Guillermo R. Castro . Investigador Principal CONICET y Profesor Titular (DS), CINDEFI - Depto. de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Univ. Nac. de La Plata.



4.- Colaboradores y coordinador del Curso: Colaboradores:
  • Dra.  María  C.  Lamas.  Prof.  Adjunto  Área  Tecnología  Farmacéutica.  Departamento  Farmacia.


Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. Instituto de Química. Univ. Nac. de Rosario.

 

  • Dr. Ricardo B. Kratje. Prof. Titular, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Univ. Nac. del Litoral.
  • Dr.  Claudio  Salomón.  Prof.  Adjunto  Área  Tecnología  Farmacéutica.  Departamento  Farmacia.


Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. Instituto de Química. Univ. Nac. de Rosario.

 

  • Dra. Liliana G. Santiago. Prof. Adjunta (DE). Vice Directora del Instituto de Tecnología de Alimentos. Facultad de Ingeniería Química. Univ. Nac. del Litoral.



Coordinadora:

 

  • Dra. Ana María Gagneten. Prof. Titular D.E. Departamento de Ciencias Naturales (Facultad de Humanidades y Ciencias - Univ. Nac. del Litoral).



5.- Objetivos del Curso:


Introducir conceptos básicos de las nanotecnologías, sus nuevas herramientas y técnicas, con énfasis en las aplicaciones en los campos académicos como a nivel industrial principalmente en alimentos y biotecnología tecnología farmacéutica.
6.- Perfil de los alumnos a quienes está orientado el Curso


Alumnos de carreras de Maestría o Doctorado o egresados de las siguientes carreras: Licenciaturas en Biotecnología, Biodiversidad, Bioingeniería, Bioinformática, Genética, Alimentos, Química, Bioquímica y carreras de Medicina y Medicina Veterinaria.



7.-  Fecha: 6 al 10 de marzo 2017.




8.- Carga horaria total: 60 h. Distribución horaria de las actividades: De lunes a viernes, de 9 a 15 h. (teorías y seminarios), 15 horas de elaboración y presentación de trabajo final como condición para la aprobación del curso.



9.- Número de vacantes: Para las clases teóricas y seminarios no habrá limitaciones en cuanto a vacantes. En cuanto al desarrollo de las monografías será de aproxidamente 20 alumnos dedo que es necesario establecer la coordinación de los grupos.



10.- Requisitos de formación previa de los inscriptos.


Se requieren conocimientos básicos de Química biológica, metabolismo celular, enzimología, biología molecular, técnicas biofísicas (microscopias, espectroscopias), biotecnología.



11.- Programa analítico del Curso:




Nanotecnologías – Introducción

 

  • Historia general del tema. Aplicaciones potenciales de la nanotecnología, definiciones y conceptos,


  • Nanomateriales. Definición y clasificación. Métodos de producción. Propiedades estructurales y funcionales; relaciones entre la estructura cristalina, el tamaño, la función y las propiedades. Geometrías y superficie; funcionalización. Usos y aplicaciones industriales.
  • Biomoléculas. Propiedades y funciones biológicas.  Relación entre estructura y  función. Uso de técnicas espectroscópicas (RMN, FTIR, técnicas de espectroscopía de masa, Light Scattering, entre otras). Membranas celulares, proteínas, enzimas. Modificaciones de biomoléculas. Sondas moleculares (técnicas de fluorescenciay modelamiento molecular).
  • Cultivos celulares. Técnicas de cultivo (lote, continuo, estado sólido). Técnicas de optimización de cultivos. Cultivos de células procariotas y eucariotas. Aspectos fisiológicos, celulares y moleculares. Líneas celulares inmortales, células madres. Modelos microbianos y de plantas.
  • Bioreactores y reactores químicos. Ventajas y desventajas. Sistemas de producción, modificación purificación, escalado y manipulación de biomoléculas a escala nano. Usos y aplicaciones industriales.



Aplicaciones y usos de nanobiomateriales:


    1. Medicina  y Veterinaria:  liberación  controlada  de fármacos  y moléculas  en  zonas  blanco,  usos diagnóstico y terapéutico, vacunas y adyuvantes.

 

    1. Ingeniería de tejidos.

 

    1. Agricultura: biopesticidas y biocidas, desarrollo de nuevos productos y aplicaciones específicas.


    1. Alimentos: desarrollo de alimentos inteligentes y/o específicos modificados a sectores sociales y/o sanitarios.

 

    1. Usos en remediación de productos tóxicos y patogénicos.




Diseño macromolecular de superficies funcionales




Materia blanda, monocapas auto-ensambladas, ensamblado electrostático capa por capa para obtener películas delgadas. Formación de microcápsulas de polielectrolitos, formación de “brushes” poliméricos.



Ensamblados macromoleculares confinados en nanoporos. Nanotecnología con materia blanda. Obtención de nanoporos y nanocables. Obtención de nanomembranas, nanotubos pH-responsivos, nanotubos proteicos, aplicaciones biológicas de nanotubos.


Aplicaciones biológicas de autoensamblados moleculares


Ingeniería molecular de superficies usando monocapas auto-ensambladas: materiales y aplicaciones. Ejemplos. Técnicas de contraste de imagen.



Nanotoxicidad




Nanomateriales,  farmacodinamia  y farmacocinética,     ensayos  citotóxicos  in  vitro  sobre  diferentes líneas celulares, estudios genéticos sobre efectos de los nanomateriales.
Citotoxicidad y genotoxicidad de nanopartículas de plata sintetizadas biogénicamente. Evaluación de la toxicidad de los nanomateriales en eritrocitos, métodos y protocolos. Interacciones químicas de superficies biomoleculares.


Nanotecnologías en Alimentos. Herramientas fisicoquímicas para formulaciones nanomédicas. Aproximaciones Top-down/bottom-up , preparación de nanopartículas basadas en polímeros, lípidos y materiales inorgánicos. Materiales compuestos.


Diseño de sistemas de administración de fármacos utilizando las tecnologías de fluidos supercríticos.


Fluidos supercríticos (SCF), Diseño de partículas por SCF, casos de estudio.




Diseño de nanomedicinas biopoliméricas de compuestos vegetales


Generalidades    biopolímeros.    Caso   de    estudio:    andrografólido,    metodologías,
caracterización nanopartículas y superficie.



Síntesis verde de nanopartículas metálicas para un ambiente limpio y un mañana más saludable. Casos de estudio: Silymarin y Quercetin funcionalizados con nanopartículas de oro. Caracterización de nanopartículas.


Nanoemulsiones: una herramienta frente a muchas dificultades


Nanoemulsiones, ventajas y métodos de preparación.




Síntesis de nanomateriales por técnicas "bottom-up".


Métodos bottom-up. Modelo Clásico de nucleación-crecimiento. Modelo Molecular: Sol-Gel. Ejemplos de control. Funcionalización superficial.



Química  de  la  materia  organizada:  ensamblando  nanobloques  de  construcción  para  construir nanosistemas complejos.
Nanomateriales complejos: definición. Biomateriales como fuente de inspiración. Materiales híbridos. Nanocompósitos y estructuras “core shell”. Nanopartículas autoensambladas. Zeolitas. Materiales mesoporosos: sol-gel + autoensamblado.



Suministro de fármacos utilizando biopolímeros.


Tipos de nanopartículas, nanotubos, dendrimeros y fullerenos. Aplicaciones usadas en este caso, características y ventajas.



Conclusiones finales del Curso
Discusión y proyecciones del área de Nanotecnología y sus aplicaciones. Presentación pública de las monografías elaboradas por los estudiantes.



12.- Bibliografía del curso




Los libros serán subidos a un disco virtual (c loud) al que los participantes tendrán acceso directo mientras que las publicaciones periódicas serán obtenidas de las bases bibliográficas habilitadas por el MinCyT.


 

  • J. Ach y L. Siep (Editor) 2007. Nano-Bio-Ethics: Ethical Dimensions of Nanobiotechnology. Lit Verlag.

 

  • K.K. Jain (2006). Nanobiotechnology Molecular Diagnostics: Current Techniques and Applications. Taylor & Francis.
  • N.H. Malsch (Editor) 2005. Biomedical Nanotechnology. CRC Press.

 

  • D. Martin (Editor) 2006. Nanobiotechnology of Biomimetic Membranes (Fundamental Biomedical Technologies). Springer.
  • C.A. Mirkin y C.M. Niemeyer (Editores) 2007. Nanobiotechnology II: More Concepts and Applications. Wiley-VCH.
  • N.-T. Nguyen y S.T. Wereley 2006. Fundamentals and Applications of Microfluidics, Second Edition (Integrated Microsystems). Artech House Publishers
  • C.M.  Niemeyer  y  C.A.  Mirkin  (Editores)  2004.  Nanobiotechnology:  Concepts,  Applications  and Perspectives. Wiley-VCH.
  • O. Shoseyov e I. Levy (Editor) 2007. NanoBioTechnology: Bioinspired Devices and Materials of the Future. Humana Press.
  • G.A. Urban (Editor) 2006. BioMEMS (Microsystems). Springer.

 

  • T.  Vo-Dinh  (Editor)  2007.  Nanotechnology  in  Biology  and  Medicine:  Methods,  Devices,  and Applications. CRC Press.
  • Xiao-Hong Nancy Xu (Editor) 2007. New Frontiers in Ultrasensitive Bioanalysis: Advanced Analytical Chemistry Applications in Nanobiotechnology, Single Molecule Detection, and Single Cell, Analytical Chemistry and Its Applications). Wiley Interscience.



Revistas de publicación periódica

 

  • ACS Nano. American Chemical Society.

 

  • Bionanotechnology. Springer.

 

  • IEE Procedings of Nanobiotechnology.
  • Journal of Bionanoscience. American Scientific Publishers

 

  • Journal of Controlled Release. Elsevier.

 

  • Journal of Nanobiotechnology. PubCentral.

 

  • Molecular Pharmaceutics. American Chemical Society.

 

  • Nanobiotechnology Humana Press.




13.- Método de evaluación y promoción del curso


Como condición para la aprobación del curso, las horas teóricas presenciales se completarán con la elaboración de una monografía original en grupos reducidos de tres-cuatro estudiantes sobre alguno de los temas desarrollados en el curso y/o en el marco de los estudios que desarrollan los estudiantes y que defenderán públicamente.


14.- Curricula Vitae del Director y docentes . Se adjuntan al presente.                     






Dr. Guillermo R. Castro CINDEFI (UNLP – CONICET, CCT La Plata


Lunes 06 al viernes 10 de marzo 2017.

Horario: 9 a 18 h.



Nanotecnologías – Introducción

-          Historia general del tema. Aplicaciones potenciales de la nanotecnología, definiciones y conceptos,
-          Nanomateriales. Definición y clasificación. Métodos de producción. Propiedades estructurales y funcionales; relaciones entre la estructura cristalina, el tamaño, la función y las propiedades. Geometrías y superficie; funcionalización. Usos y aplicaciones industriales.
-          Biomoléculas. Propiedades y funciones biológicas. Relación entre estructura y función. Uso de técnicas espectroscópicas (RMN, FTIR, técnicas de espectroscopía de masa, Light Scattering, entre otras). Membranas celulares, proteínas, enzimas. Modificaciones de biomoléculas. Sondas moleculares (técnicas de fluorescenciay modelamiento molecular).
-          Cultivos celulares. Técnicas de cultivo (lote, continuo, estado sólido). Técnicas de optimización de cultivos. Cultivos de células procariotas y eucariotas. Aspectos fisiológicos, celulares y moleculares. Líneas celulares inmortales, células madres. Modelos microbianos y de plantas.
-          Bioreactores y reactores químicos. Ventajas y desventajas. Sistemas de producción, modificación purificación, escalado y manipulación de biomoléculas a escala nano. Usos y aplicaciones industriales.


Aplicaciones y usos de nanobiomateriales:

I.         Medicina y Veterinaria: liberación controlada de fármacos y moléculas en zonas blanco, usos diagnóstico y terapéutico, vacunas y adyuvantes.

II.        Ingeniería de tejidos.

III.       Agricultura: biopesticidas y biocidas, desarrollo de nuevos productos y aplicaciones específicas.

IV.      Alimentos: desarrollo de alimentos inteligentes y/o específicos modificados a sectores sociales y/o sanitarios.

V.        Usos en remediación de productos tóxicos y patogénicos.
 
Diseño macromolecular de superficies funcionales



Materia blanda, monocapas auto-ensambladas, ensamblado electrostático capa por capa para obtener películas delgadas. Formación de microcápsulas de polielectrolitos, formación de “brushes” poliméricos.


Ensamblados  macromoleculares  confinados  en  nanoporos.  Nanotecnología  con materia blanda.
Obtención de nanoporos y nanocables. Obtención de nanomembranas, nanotubos pH- responsivos, nanotubos proteicos, aplicaciones biológicas de nanotubos.


Aplicaciones biológicas de autoensamblados moleculares

Ingeniería molecular de superficies usando monocapas auto-ensambladas: materiales y aplicaciones. Ejemplos. Técnicas de contraste de imagen.


Nanotoxicidad

Nanomateriales, farmacodinamia y farmacocinética,  ensayos citotóxicos in vitro sobre diferentes líneas celulares, estudios genéticos sobre efectos de los nanomateriales. Citotoxicidad y genotoxicidad de nanopartículas de plata sintetizadas biogénicamente. Evaluación de la toxicidad de los nanomateriales en eritrocitos, métodos y protocolos. Interacciones químicas de superficies biomoleculares.


Nanotecnologías  en  Alimentos.  Herramientas  fisicoquímicas  para  formulaciones nanomédicas.
Aproximaciones  Top-down/bottom-up,  preparación  de  nanopartículas  basadas  en polímeros, lípidos y materiales inorgánicos. Materiales compuestos.


Diseño de sistemas de administración de fármacos utilizando las tecnologías de fluidos supercríticos.
Fluidos supercríticos (SCF), Diseño de partículas por SCF, casos de estudio.



Diseño de nanomedicinas biopoliméricas de compuestos vegetales

Generalidades        biopolímeros.          Caso  de       estudio:         andrografólido,           metodologías, caracterización nanopartículas y superficie.


Síntesis verde de nanopartículas metálicas para un ambiente limpio y un mañana más saludable.
 
Casos de estudio: Silymarin y Quercetin funcionalizados con nanopartículas de oro. Caracterización de nanopartículas.


Nanoemulsiones: una herramienta frente a muchas dificultades

Nanoemulsiones, ventajas y métodos de preparación.



Síntesis de nanomateriales por técnicas "bottom-up".

Métodos  bottom-up.  Modelo  Clásico  de  nucleación-crecimiento.  Modelo  Molecular: Sol-Gel. Ejemplos de control. Funcionalización superficial.


Química de la materia organizada: ensamblando nanobloques de construcción para construir nanosistemas complejos.
Nanomateriales complejos: definición. Biomateriales como fuente de inspiración. Materiales híbridos. Nanocompósitos y estructuras “core shell”. Nanopartículas autoensambladas. Zeolitas. Materiales mesoporosos: sol-gel + autoensamblado.


Suministro de fármacos utilizando biopolímeros.

Tipos de nanopartículas, nanotubos, dendrimeros y fullerenos. Aplicaciones usadas en este caso, características y ventajas.


Conclusiones finales del Curso

Discusión y proyecciones del área de Nanotecnología y sus aplicaciones. Presentación pública de las monografías elaboradas por los estudiantes.