[Todos CMAT] Fwd: {Todos FCien} Fwd: Difusión curso "Soluciones nanotecnológicas en la vectorización y liberación controlada de fármacos"

Seccion Concursos Facultad de Ciencias concurso en fcien.edu.uy
Mie Nov 6 10:26:06 UYST 2013


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Unidad de Educacion Permanente Facultad de Ciencias <udep en fcien.edu.uy>
Fecha: 5 de noviembre de 2013 10:06
Asunto: {Todos FCien} Fwd: Difusión curso "Soluciones nanotecnológicas en
la vectorización y liberación controlada de fármacos"
Para: Todos FCien <todos en fcien.edu.uy>


Estimados.

Reenviamos información de curso que puede ser de interés.

Saludos cordiales
Fátima Martigani
Unidad de Educación Permanente
http://ue.fcien.edu.uy/edp.html, http://prueba.eduper.edu.uy/
Teléfono - 2525 8618 interno (7) 126
Dirección - Iguá 42 25 esquina Mataojo
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay


---------- Mensaje reenviado ----------
De: ep <ep en fq.edu.uy>
Fecha: 4 de noviembre de 2013 23:25
Asunto: Difusión curso "Soluciones nanotecnológicas en la vectorización y
liberación controlada de fármacos"
Para: udep en fcien.edu.uy




*                       CURSO: SOLUCIONES NANOTECNOLÓGICAS EN LA
                  VECTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÁRMACOS.*


*Fecha:* 11 al 15 de noviembre de 2013


*Horarios:* lunes a viernes de 16:00 a 19:00 hs. (salvo el día viernes
que se extenderá el horario hasta las 20:00 hs.) Aula Píriz Mc Coll,
Instituto de Facultad de Química (Gral. Flores 2124)





*Éste curso es optativo para los alumnos inscriptos en el Diploma de
Especialista en Farmacia Industrial (DEFI) otorgando 2 créditos. *

Página web de la Bedelía del Diploma de Especialista en
Farmacia Industrial: http://www.fq.edu.uy/bedelia/defi


*Docente responsable:* Dra. Laura Franco Fraguas - Prof. Agregada de
la Cátedra de Bioquímica del Departamento de Biocienicas, Facultad
de Química.
*Docente Participante:* Dra. Silvana Alborés – Docente Asistente de la
Cátedra de Microbiología del Departamento de Biociencias, Facultad
de Química.
*Docente Invitada:* Dra. María Moros – Instituto de Nanociencia de
Aragón (INA), Universidad de Zaragoza (España).


Curso dirigido a Curso dirigido a Químicos Farmacéuticos, estudiantes
del Diploma de Especialista en Farmacia Industrial y demás
interesados e la temática.


*Objetivos:* En el presente curso se pretende introducir a la audiencia
en la síntesis y caracterización de diferentes nanomateriales, así
como las distintas barreras que estos deben superar si quieren ser
utilizados para vectorizar fármacos en el organismo. Se presentarán
diferentes estrategias para la vectorización de fármacos, la liberación
temporal de los mismos dependiendo de estímulos externos e
internos, y la posibilidad de usarlos como agentes teragnósticos.


*Contenidos:*
1-Generalidades de la Nanotecnología. Se introducirán conceptos
básicos de la nanotecnología donde se den a conocer las novedosas
propiedades que aparecen al reducir el tamaño del material. Se
introducirá de manera general los campos de aplicación y el estado
actual de la nanotecnología, así como las ventajas que estos
materiales pueden aportar en la vectorización de fármacos en el
organismo.
2-Tipos de nanopartículas para aplicaciones biomédicas: síntesis y
caracterización. Se introducirán los tipos de nanosistemas que están
siendo ensayados para transporte y liberación de fármacos,
incluyendo nanopartículas inorgánicas (magnéticas, oro), orgánicas
(liposomas, nanopartículas poliméricas), nanotubos de carbono o
materiales híbridos, discutiendo las ventajas y desventajas de cada
uno. Se introducirán también los métodos más utilizados para la
síntesis de nanopartículas inorgánicas, así como las técnicas para su
transferencia a medio acuoso. Por último se introducirán las técnicas
utilizadas para la caracterización fisicoquímica de estos materiales.
3-Barreras que los nanomateriales deben superar in vivo para
vectorizar fármacos. Se introducirá las diferentes barreras que los
nanomateriales tienen que superar una vez que son administrados en
el organismo. Se discutirán puntos clave como la adsorción
inespecífica de proteínas, la eliminación de los nanomateriales por el
sistema sistema fagocítico mononuclear, los filtros anatómicos, las
vías de entrada celular o el atrapamiento en endosomas. A su vez se
plantearán posibles soluciones a estos problemas, así como se
discutirá el metabolismo y la excreción de los nanomateriales, que
puede dar lugar a toxicidad a largo plazo.
4-Vectorización de los nanomateriales. Se introducirán las principales
formas de vectorizar nanomedicinas en el organismo, incluyendo la
administración directa en la zona afectada, el uso de campos
magnéticos para guiar nanopartículas magnéticas hacia la zona, la
acumulación de las mismas de manera pasiva a través de la
vasculatura defectuosa de un tumor o una zona inflamada, y la
vectorización activa uniendo moléculas con una afinidad
incrementada hacia el sitio de interés (anticuerpos por ejemplo) a la
superficie de los nanomateriales. Como caso práctico se discutirán
los métodos de funcionalización más adecuados para unir a los
nanomateriales estos elementos de reconocimiento necesarios para la
vectorización activa, así como estrategias para su
multifuncionalización con biomoléculas que permitan superar barreras
biológicas y doten al nanomaterial de la actividad terapéutica
deseada.
5-Liberación controlada de fármacos. Además de la posibilidad de
transportar fármacos, los nanomateriales pueden responder a
estímulos externos o internos para la liberación “controlada” de los
fármacos contenidos en estos.
Se discutirán las diferentes formas de liberación de fármacos.
También se introducirá cómo las nuevas propiedades de los
nanomateriales pueden tener una acción terapéutica directa, como es
el caso de la capacidad de generar calor de las nanopartículas
magnéticas en presencia de un campo magnético alterno para matar
células por aumento de la temperatura local.
6-Aplicaciones de nanomateriales en teragnóstico: Se introducirá el
uso de distintos tipos de nanopartículas como trazadores in vivo
(Resonancia Magnética de Imagen (RMI), tomografía fluorescente,
sonoacústica, etc), así como la problemática actual para conseguir
agentes de contraste específicos (RMI). También se presentaran
ejemplos del uso de estos materiales con la doble finalidad del
diagnóstico y la terapia, conocida como capacidad teragnóstica.
7-Nanotoxicidad: Los nanomateriales pueden inducir toxicidad a
diferentes niveles en el organismo, como la citotoxicidad directa o la
activación del sistema inmune. Se discutirán los factores que afectan
la toxicidad de estos materiales, como son el material de partida, el
tamaño, la forma, la dosis, su biodistribución o los posibles
metabolitos generados. Además se discutirán las conclusiones
generales a las que se ha llegado hasta el momento en cuanto a
citotoxicidad y ecotoxicidad de nanomateriales más utilizados
(biodegradables y no degradables), así como los métodos más
utilizados para estudiar la toxicidad de los mismos.
8-Perspectivas de futuro de la nanomedicina. A pesar de los años de
trabajo invertidos en la mejora de los procedimientos de síntesis y
funcionalización de distintos tipos de nanomateriales para
aplicaciones biomédicas, todavía quedan muchos aspectos que
resolver a la hora de transferir los resultados obtenidos in vitro para
aplicaciones in vivo.
En este sentido se discutirá la nueva era de materiales capaces de
adaptarse (forma, tamaño, superficie química, etc)
según el medio, que podrían ser la clave para que en los próximos
años tenga lugar este salto cualitativo que se espera de la
nanotecnología en aplicaciones médicas.


*Costo: $ 2800*
Se deben abonar realizando depósito en el BROU (Cuenta Corriente
Nº 1840015257), el talón se debe enviar por fax al 2924 6079 con el
nombre del participante y presentar el primer días de clase.
Inscripción previa requerida, enviando ficha de inscripción cuyo link
se encuentra debajo, a través de ep en fq.edu.uy o por fax al 2924
6079


Descarga de ficha:
http://www.quimica.fq.edu.uy/ep/inscripciones

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