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            <surname>MARQUINA GARCÍA</surname>
            <given-names>CLARA ISABEL</given-names>
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            <surname>IBARRA GARCÍA</surname>
            <given-names>MANUEL RICARDO</given-names>
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        <year>2021</year>
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    <abstract>Las nanopartículas forman una nueva clase de materiales que poseen unas propiedades&lt;br /&gt;únicas que sobrepasan los límites moleculares y el estado sólido masivo. Poseen un&lt;br /&gt;amplio rango de tamaños y de variedad formas, con diferentes propiedades magnéticas,&lt;br /&gt;electrónicas, ópticas y químicas (Klabunde and Richards 2009). Las nanopartículas se&lt;br /&gt;han convertido en el foco fundamental de muchas investigaciones debido a sus&lt;br /&gt;numerosas y relevantes aplicaciones en áreas como la catálisis homogénea,&lt;br /&gt;comunicaciones ópticas, detección de gases, nanoelectrónica, medicina etc.&lt;br /&gt;El trabajo de investigación que se presenta en esta tesis doctoral está dirigido a la síntesis&lt;br /&gt;y caracterización fisicoquímica de nanopartículas magnéticas, para aplicaciones en&lt;br /&gt;Biomedicina. Por ello se ha dedicado un importante esfuerzo al estudio de su&lt;br /&gt;citotoxicidad y de su adecuación como portadores de fármacos guiados&lt;br /&gt;magnéticamente. Las nanopartículas estudiadas están compuestas de hierro y carbono.&lt;br /&gt;En concreto, se han estudiado dos tipos de nanopartículas core-shell con núcleo de&lt;br /&gt;hierro y óxidos de hierro magnéticos recubiertas de carbono (nanopartículas Fe@C y&lt;br /&gt;Fe3O4@C), y unas nanopartículas de carburo de hierro.&lt;br /&gt;Este trabajo se divide en dos partes: en la primera se presenta un estado del arte sobre&lt;br /&gt;los temas centrales de esta tesis doctoral, así como las técnicas experimentales y los&lt;br /&gt;materiales utilizados para la síntesis y funcionalización de las nanopartículas&lt;br /&gt;magnéticas. En la segunda parte se expone una caracterización exhaustiva de las&lt;br /&gt;nanopartículas magnéticas y una comparación de cómo cambian sus propiedades antes&lt;br /&gt;y después de su funcionalización con polímeros orgánicos. Por último, se presentan los&lt;br /&gt;ensayos in vitro para el estudio de su citotoxicidad y de su capacidad para la&lt;br /&gt;adsorción/liberación de fármacos.&lt;br /&gt;En el Capítulo I: Introducción se presenta un breve resumen sobre la historia de la&lt;br /&gt;nanociencia y la nanotecnología hasta nuestros días, conceptos básicos de magnetismo&lt;br /&gt;de nanopartículas y un resumen sobre la síntesis y usos de nanopartículas magnéticas, y&lt;br /&gt;del carbono como recubrimiento de nanopartículas. Al final del capítulo se exponen la&lt;br /&gt;motivación y los objetivos del estudio llevado a cabo con las nanopartículas core-shell&lt;br /&gt;y con las de carburo de hierro.&lt;br /&gt;En el Capítulo II: Materiales y métodos se presentan las técnicas experimentales&lt;br /&gt;utilizadas para la caracterización de las nanopartículas magnéticas y los ensayos in vitro&lt;br /&gt;realizados. También se describen los métodos de síntesis y funcionalización de estas&lt;br /&gt;nanopartículas.&lt;br /&gt;El Capítulo III: Caracterización físico-química de nanopartículas de Fe@C y&lt;br /&gt;Fe3O4@C recoge la caracterización fisicoquímica de las nanopartículas de Fe@C y&lt;br /&gt;Fe3O4@C.&lt;br /&gt;En el Capítulo IV: Caracterización físico-química de nanopartículas de Fe@C y&lt;br /&gt;Fe3O4@C funcionalizadas se presenta la caracterización de las nanopartículas una vez&lt;br /&gt;funcionalizadas con los polímeros orgánicos seleccionados.&lt;br /&gt;El Capítulo V: Experimentos in vitro abarca los resultados de los experimentos in vitro&lt;br /&gt;realizados con las nanopartículas magnéticas de Fe@C y Fe3O4@C (con y sin&lt;br /&gt;funcionalización), así como el estudio de su internalización celular, la degradación en&lt;br /&gt;el interior de las células y su citotoxicidad. Se presentan también los experimentos de&lt;br /&gt;adsorción y desorción de fármacos.&lt;br /&gt;En el Capítulo VI: Propiedades físico-químicas de nanopartículas de carburo de hierro&lt;br /&gt;Fe2.2C y su funcionalización se presenta el trabajo realizado durante la estancia predoctoral&lt;br /&gt;en el LPCNO (Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-objets, Toulouse,&lt;br /&gt;Francia) donde se desarrolló la síntesis, caracterización, funcionalización y puesta a&lt;br /&gt;punto de nanopartículas magnéticas de carburo de hierro (Fe2.2C) con el objetivo de&lt;br /&gt;utilizarlas para aplicaciones en Biomedicina.&lt;br /&gt;Para finalizar, en el Capítulo VII: Conclusiones generales y perspectivas de futuro se&lt;br /&gt;presenta un resumen de los objetivos alcanzados y las posibles líneas de trabajo que&lt;br /&gt;quedan abiertas a partir de esta tesis doctoral.&lt;br /&gt;Referencias&lt;br /&gt;Klabunde, K.J., and R.M. Richards. 2009. Nanoscale Materials In Chemistry.&lt;br /&gt;2nd ed.&lt;br /&gt;</abstract>
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  <article-type>TESIS</article-type>
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