Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

SILICON NANOSTRUCTURES IN BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY ; NANOESTRUCTURAS DE SILICIO EN BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • معلومة اضافية
    • بيانات النشر:
      Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias - Departamento de Física
    • الموضوع:
      2022
    • Collection:
      Universidad Nacional de Colombia: Portal de Revistas UN
    • نبذة مختصرة :
      Silicon nanostructures have properties that make them appealing for applications in biomedicine and biotechnology. The fabrication and characterization of silicon nanostructures are currently gaining a lot of attention and they can include nano-wires, whiskers, pillars, tubes, cones, particles, etc. There are several methods to assist the generation of these nanostructures like laser ablation, thermal evaporation decomposition, and chemical vapor deposition, among others. We consider they are highly potential tools for the improving of diagnosis techniques and the treatment of important biological conditions. The objective of this review is to summarize the main aspects of the physicochemical design of silicon nanomaterials, in addition to toxicological considerations regarding biocompatibility, biodistribution and cell dynamics. Finally, we emphasis on important biomedical applications, such as gene therapy, drug delivery, imaging and sensoring. ; Actualmente ha crecido el interés por la fabricación y caracterización de nanoestructuras de silicio, entre las que se incluye nanohilos, pilares, tubos, conos, partículas, etc; existiendo diversos métodos para generar estas nanoestructuras entre los que se puede mencionar la ablación con láser, la descomposición por evaporación térmica, la deposición de vapor químico, entre otros. Las propiedades que exhiben estas estructuras las hacen atractivas para aplicaciones en biomedicina y biotecnología. Estos materiales representan herramientas con un potencial elevado para mejorar las técnicas de diagnóstico y tratamiento de condiciones biológicas especiales. Esta revisión bibliográfica pretende resumir algunos aspectos importantes del diseño fisicoquímico de estos nanomateriales, además de consideraciones toxicológicas de biocompatibilidad, biodistribución y la dinámica celular. Finalmente, se hace énfasis en algunas aplicaciones biomédicas importantes, especialmente en terapia génica, liberación controlada de fármacos, imagenología y biosensores.
    • File Description:
      application/pdf; application/xml
    • Relation:
      https://revistas.unal.edu.co/index.php/momento/article/view/78272/73803; https://revistas.unal.edu.co/index.php/momento/article/view/78272/75010; R. Jugdaohsingh, J. Nutr. Health Aging 11, 99 (2007).; S. D. Kinrade, R. J. Balec, A. S. Schach, and C. T. G. Knight, J. Chem. Soc., Dalt. Trans. 1, 3241 (2004).; D. M. Reffitt, N. Ogston, R. Jugdaohsingh, H. F. J. Cheung, B. A. J. Evans, R. P. H. Thompson, J. J. Powell, and G. N. Hampson, Bone 32, 127 (2003).; L. L. Hench, I. D. Xynos, and J. M. Polak, J. Biomater. Sci. Polym. Ed. 15, 543 (2004).; L. Canham, Nature 408, 411 (2000).; J. D. Holmes, K. J. Ziegler, R. C. Doty, L. E. Pell, K. P. Johnston, and B. A. Korgel, 3743 (2001).; D. D. D. Ma, C. S. Lee, F. C. K. Au, S. Y. Tong, and S. T. Lee, Science (80-. ). 299, 1874 (2003).; J. G. Fan, X. J. Tang, and Y. P. Zhao, Nanotechnology 15, 501 (2004).; A. J. Baca, M. A. Meitl, H. C. Ko, S. Mack, H. S. Kim, J. Dong, P. M. Ferreira, and J. A. Rogers, Adv. Funct. Mater. 17, 3051 (2007).; Y. He, C. Fan, and S. T. Lee, Nano Today 5, 282 (2010).; R. J. Martin-Palma, J. Nanophotonics 4, 042502 (2010).; C. F. Wang, E. M. Mäkilä, M. H. Kaasalainen, D. Liu, M. P. Sarparanta, A. J. Airaksinen, J. J. Salonen, J. T. Hirvonen, and H. A. Santos, Biomaterials 35, 1257 (2014).; H. A. Santos and J. Hirvonen, Nanomedicine 7, 1281 (2012).; S. K. Chong, B. T. Goh, Z. Aspanut, M. R. Muhamad, C. F. Dee, and S. A. Rahman, Appl. Surf. Sci. 257, 3320 (2011).; W. M. I. Hassan, M. P. Anantram, R. Nekovei, M. M. Khader, and A. Verma, Sol. Energy 126, 44 (2016).; N. Megouda, G. Piret, E. Galopin, Y. Coffinier, T. Hadjersi, O. Elkechai, and R. Boukherroub, Appl. Surf. Sci. 258, 6007 (2012).; K. M. Lv, J. Yang, K. Y. Niu, H. L. Wang, J. Sun, and X. W. Du, Mater. Lett. 63, 2492 (2009).; S. K. Chong, B. T. Goh, Z. Aspanut, M. R. Muhamad, B. Varghese, C. H. Sow, C. F. Dee, and S. A. Rahman, Thin Solid Films 520, 74 (2011).; C. Sun, H. Hu, L. Yi, X. Bai, Y. Yang, H. Feng, J. Xu, Y. Chen, Y. Jin, Z. Jiao, and X. Sun, Appl. Surf. Sci. 258, 8078 (2012).; A. Nel, Science (80-. ). 311, 622 (2007).; A. Bitar, N. M. Ahmad, H. Fessi, and A. Elaissari, Drug Discov. Today 17, 1147 (2012).; M. A. Shahbazi, M. Hamidi, E. M. Mäkilä, H. Zhang, P. V. Almeida, M. Kaasalainen, J. J. Salonen, J. T. Hirvonen, and H. A. Santos, Biomaterials 34, 7776 (2013).; H. A. Santos, J. Riikonen, J. Salonen, E. Mäkilä, T. Heikkilä, T. Laaksonen, L. Peltonen, V. P. Lehto, and J. Hirvonen, Acta Biomater. 6, 2721 (2010).; M. Shahbazi, P. V Almeida, E. Mäkilä, A. Correia, M. P. a Ferreira, M. Kaasalainen, J. Salonen, J. Hirvonen, and H. a Santos, Macromol. Rapid Commun. 35, 624 (2014).; S. Bhattacharjee, L. H. J. De Haan, N. M. Evers, X. Jiang, A. T. M. Marcelis, H. Zuilhof, I. M. C. M. Rietjens, and G. M. Alink, 1 (2010).; L. Sun, Y. Li, X. Liu, M. Jin, L. Zhang, Z. Du, C. Guo, P. Huang, and Z. Sun, Toxicol. Vitr. 25, 1619 (2011).; S. S. Leonard, G. M. Cohen, A. J. Kenyon, D. Schwegler-berry, N. R. Fix, S. Bangsaruntip, and J. R. Roberts, 8, 21 (2014).; S. P. Low, K. A. Williams, L. T. Canham, and N. H. Voelcker, J. Biomed. Mater. Res. - Part A 93, 1124 (2010).; S. Bhattacharjee, I. M. C. M. Rietjens, M. P. Singh, T. M. Atkins, T. K. Purkait, Z. Xu, S. Regli, A. Shukaliak, R. J. Clark, B. S. Mitchell, G. M. Alink, A. T. M. Marcelis, M. J. Fink, J. G. C. Veinot, S. M. Kauzlarich, and H. Zuilhof, Nanoscale 5, 4870 (2013).; L. M. Bimbo, M. Sarparanta, H. A. Santos, A. J. Airaksinen, E. Mäkilä, T. Laaksonen, L. Peltonen, V. P. Lehto, J. Hirvonen, and J. Salonen, ACS Nano 4, 3023 (2010).; A. L. van de Ven, P. Kim, O. Haley, J. R. Fakhoury, G. Adriani, J. Schmulen, P. Moloney, F. Hussain, M. Ferrari, X. Liu, S.-H. Yun, and P. Decuzzi, J. Control. Release 158, 148 (2012).; B. Godin, C. Chiappini, S. Srinivasan, J. F. Alexander, K. Yokoi, M. Ferrari, P. Decuzzi, and X. Liu, Adv. Funct. Mater. 22, 4225 (2012).; L. Li, T. Liu, C. Fu, L. Tan, X. Meng, and H. Liu, Nanomedicine Nanotechnology, Biol. Med. 11, 1915 (2015).; M. Sarparanta, L. M. Bimbo, J. Rytkoänen, E. Mäkilä, T. J. Laaksonen, P. Laaksonen, M. Nyman, J. Salonen, M. B. Linder, J. Hirvonen, H. A. Santos, and A. J. Airaksinen, Mol. Pharm. 9, 654 (2012).; M. H. Kafshgari, B. Delalat, W. Y. Tong, F. J. Harding, M. Kaasalainen, J. Salonen, and N. H. Voelcker, Nano Res. 8, 2033 (2015).; L. T. Canham, Porous Silicon for Medical Use: From Conception to Clinical Use (Woodhead Publishing Limited, 2014).; M. Kafshgari, F. Harding, and N. Voelcker, Curr. Drug Deliv. 12, 63 (2015).; M.-A. Shahbazi, P. V. Almeida, E. Mäkilä, A. Correia, M. P. A. Ferreira, M. Kaasalainen, J. Salonen, J. Hirvonen, and H. A. Santos, Macromol. Rapid Commun. 35, 624 (2014).; N. H. Alsharif, C. E. M. Berger, S. S. Varanasi, Y. Chao, B. R. Horrocks, and H. K. Datta, Small 5, 221 (2008).; Z. Chu, S. Zhang, B. Zhang, C. Zhang, C.-Y. Fang, I. Rehor, P. Cigler, H.-C. Chang, G. Lin, R. Liu, and Q. Li, Sci. Rep. 4, 4495 (2015).; J. Rytkönen, P. Arukuusk, W. Xu, K. Kurrikoff, Ü. Langel, V.-P. Lehto, and A. Närvänen, Mol. Pharm. 11, 382 (2014).; H. A. Santos, E. M??kil??, A. J. Airaksinen, L. M. Bimbo, and J. Hirvonen, Nanomedicine 9, 535 (2014).; M. Kafshgari, A. Cavallaro, B. Delalat, F. J. Harding, S. J. McInnes, E. Mäkilä, J. Salonen, K. Vasilev, and N. H. Voelcker, Nanoscale Res. Lett. 9, 333 (2014).; L. M. Bimbo, O. V. Denisova, E. Mäkilä, M. Kaasalainen, J. K. De Brabander, J. Hirvonen, J. Salonen, L. Kakkola, D. Kainov, and H. A. Santos, ACS Nano 7, 6884 (2013).; D. Liu, L. M. Bimbo, E. Mäkilä, F. Villanova, M. Kaasalainen, B. Herranz-Blanco, C. M. Caramella, V.-P. Lehto, J. Salonen, K.-H. Herzig, J. Hirvonen, and H. A. Santos, J. Control. Release 170, 268 (2013).; D. Liu, E. Mäkilä, H. Zhang, B. Herranz, M. Kaasalainen, P. Kinnari, J. Salonen, J. Hirvonen, and H. A. Santos, Adv. Funct. Mater. 23, 1893 (2013).; E. Secret, K. Smith, V. Dubljevic, E. Moore, P. Macardle, B. Delalat, M.-L. Rogers, T. G. Johns, J.-O. Durand, F. Cunin, and N. H. Voelcker, Adv. Healthc. Mater. 2, 718 (2013).; H. Alhmoud, B. Delalat, R. Elnathan, A. Cifuentes-Rius, A. Chaix, M.-L. Rogers, J.-O. Durand, and N. H. Voelcker, Adv. Funct. Mater. 25, 1137 (2015).; F. Peng, Y. Su, X. Wei, Y. Lu, Y. Zhou, Y. Zhong, S.-T. Lee, and Y. He, Angew. Chemie Int. Ed. 52, 1457 (2013).; N. L. Fry, G. R. Boss, and M. J. Sailor, Chem. Mater. 26, 2758 (2014).; E. C. Wu, J. S. Andrew, A. Buyanin, J. M. Kinsella, and M. J. Sailor, Chem. Commun. 47, 5699 (2011).; F. Peng, Y. Su, X. Ji, Y. Zhong, X. Wei, and Y. He, Biomaterials 35, 5188 (2014).; H. Maeda, H. Nakamura, and J. Fang, Adv. Drug Deliv. Rev. 65, 71 (2013).; L. Xiao, L. Gu, S. B. Howell, and M. J. Sailor, ACS Nano 5, 3651 (2011).; M. Fujii, S. Minobe, M. Usui, S. Hayashi, E. Gross, J. Diener, and D. Kovalev, Phys. Rev. B 70, 085311 (2004).; E. Secret, M. Maynadier, A. Gallud, A. Chaix, E. Bouffard, M. Gary-Bobo, N. Marcotte, O. Mongin, K. El Cheikh, V. Hugues, M. Auffan, C. Frochot, A. Morère, P. Maillard, M. Blanchard-Desce, M. J. Sailor, M. Garcia, J.-O. Durand, and F. Cunin, Adv. Mater. 26, 7643 (2014).; H. Shen, J. You, G. Zhang, A. Ziemys, Q. Li, L. Bai, X. Deng, D. R. Erm, X. Liu, C. Li, and M. Ferrari, Adv. Healthc. Mater. 1, 84 (2012).; X. Ji, H. Wang, B. Song, B. Chu, and Y. He, Front. Chem. 6, 38 (2018).; A. Shiohara, S. Hanada, S. Prabakar, K. Fujioka, T. H. Lim, K. Yamamoto, P. T. Northcote, and R. D. Tilley, J. Am. Chem. Soc. 132, 248 (2010).; A. Shiohara, S. Prabakar, A. Faramus, C.-Y. Hsu, P.-S. Lai, P. T. Northcote, and R. D. Tilley, Nanoscale 3, 3364 (2011).; Z. Cao, F. Peng, Z. Hu, B. Chu, Y. Zhong, Y. Su, S. He, and Y. He, Nanoscale 9, 7602 (2017).; Y. Zhou, Y. Zhang, Y. Zhong, R. Fu, S. Wu, Q. Wang, H. Wang, Y. Su, H. Zhang, and Y. He, Nano Res. 11, 2336 (2018).; J. Pang, Y. Su, Y. Zhong, F. Peng, B. Song, and Y. He, Nano Res. 9, 3027 (2016).; C.-C. Tu, K. Awasthi, K.-P. Chen, C.-H. Lin, M. Hamada, N. Ohta, and Y.-K. Li, ACS Photonics 4, 1306 (2017).; C. Song, Y. Zhong, X. Jiang, F. Peng, Y. Lu, X. Ji, Y. Su, and Y. He, Anal. Chem. 87, 6718 (2015).; F. Erogbogbo, K.-T. Yong, I. Roy, R. Hu, W.-C. Law, W. Zhao, H. Ding, F. Wu, R. Kumar, M. T. Swihart, and P. N. Prasad, ACS Nano 5, 413 (2011).; X. Ji, F. Peng, Y. Zhong, Y. Su, X. Jiang, C. Song, L. Yang, B. Chu, S.-T. Lee, and Y. He, Adv. Mater. 27, 1029 (2015).; M. Wipf, R. L. Stoop, A. Tarasov, K. Bedner, W. Fu, I. A. Wright, C. J. Martin, E. C. Constable, M. Calame, and C. Schönenberger, ACS Nano 7, 5978 (2013).; A. Gao, N. Zou, P. Dai, N. Lu, T. Li, Y. Wang, J. Zhao, and H. Mao, Nano Lett. 13, 4123 (2013).; N. Lu, A. Gao, P. Dai, S. Song, C. Fan, Y. Wang, and T. Li, Small 10, 2022 (2014).; N. Shehada, G. Brönstrup, K. Funka, S. Christiansen, M. Leja, and H. Haick, Nano Lett. 15, 1288 (2015).; V. Krivitsky, M. Zverzhinetsky, and F. Patolsky, Nano Lett. 16, 6272 (2016).; C. Xie, J. Liu, T.-M. Fu, X. Dai, W. Zhou, and C. M. Lieber, Nat. Mater. 14, 1286 (2015).; B. Chu, H. Wang, B. Song, F. Peng, Y. Su, and Y. He, Anal. Chem. 88, 9235 (2016).; Y. Yi, J. Deng, Y. Zhang, H. Li, and S. Yao, Chem. Commun. 49, 612 (2013).; Y. Yi, G. Zhu, C. Liu, Y. Huang, Y. Zhang, H. Li, J. Zhao, and S. Yao, Anal. Chem. 85, 11464 (2013).; C. M. Gonzalez, M. Iqbal, M. Dasog, D. G. Piercey, R. Lockwood, T. M. Klapötke, and J. G. C. Veinot, Nanoscale 6, 2608 (2014).; Y. Shi, H. Wang, X. Jiang, B. Sun, B. Song, Y. Su, and Y. He, Anal. Chem. 88, 3723 (2016).; X. Jiang, Z. Jiang, T. Xu, S. Su, Y. Zhong, F. Peng, Y. Su, and Y. He, Anal. Chem. 85, 2809 (2013).; H. Wang, Y. Zhou, X. Jiang, B. Sun, Y. Zhu, H. Wang, Y. Su, and Y. He, Angew. Chemie Int. Ed. 54, 5132 (2015).; H. Shi, N. Chen, Y. Su, H. Wang, and Y. He, Anal. Chem. 89, 10279 (2017).; https://revistas.unal.edu.co/index.php/momento/article/view/78272
    • Rights:
      Derechos de autor 2020 MOMENTO ; https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
    • الرقم المعرف:
      edsbas.96131DBF