La hidroxiapatita nanoestructurada (nano-Hap) surge como una potente herramienta biomimética para mejorar el desempeño de las terapias convencionales contra el cáncer. Su composición química, textura y capacidad de dopaje, así como su compatibilidad, estabilidad y actividad en sistemas biológicos la hacen una candidata excepcional para el desarrollo de vehículos para la entrega selectiva de fármacos antineoplásicos. La presente revisión va dirigida a estudiantes e investigadores del área de materiales avanzados, con la intensión de introducirlos en la importancia de explorar de manera interdisciplinaria las propiedades intrínsecas y adquiridas de los nanomateriales en beneficio de la sociedad, principalmente para ciencias de la salud. Con un propósito formativo, presentamos generalidades de la síntesis, caracterización y evaluación toxicológica in vitro de la nano-Hap para, finalmente discutir los avances más relevantes en el área del 2016 a la fecha. Concluimos incentivando a la comunidad al trabajo colaborativo interdisciplinar para innovar en Nanomedicina con materiales que permitan mejorar el desempeño de los protocolos oncológicos existentes.
El uso pacífico de la radiación ionizante se ha extendido en todos los sectores de la sociedad, pero principalmente en el área médica, generando la necesidad de desarrollar sistemas que permitan medir de manera precisa la energía depositada por la radiación. La termoluminiscencia es una propiedad óptica que presentan ciertos materiales semiconductores después de ser expuestos a esta radiación. Uno de ellos es la hidroxiapatita sintética, cuyas propiedades son similares a la natural, constituyente principal del tejido óseo. En este trabajo, se presentan resultados de la síntesis, caracterización y respuesta termoluminiscente de hidroxiapatita pura y dopada, sintetizada por el método hidrotermal convencional y asistido por microondas, usando como dopantes Eu, Dy2O3 y nanopartículas de Ag. Los resultados obtenidos demuestran que es posible desarrollar un sistema con capacidad de detectar y medir la dosis de radiación recibida y que la respuesta termoluminiscente está en función del método, los precursores, las condiciones de síntesis, y la concentración del dopante.
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