Diferencia entre revisiones de «Hidrogel»

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=== Desmoldante ===
Cuando se prepara un hidrogel es preciso asegurarse que tras la polimerización, éste podrá ser extraído del recipiente en el que se ha obtenido. Para ello es necesario impregnar la superficie del recipiente utilizado con un compuesto que evite la adhesión del hidrogel a dicha superficie (desmoldante). Un ejemplo: el diclorometilsilano, que al ser volátil se puede eliminar fácilmente.<ref name=Katime />
 
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== Caracterización ==
La caracterización de hidrogeles dependerá de su aplicación final. En general, consiste ambas caracterizaciones física y química. El objetivo de la caracterización física es cuantificar la rigidez ([[Reología]]) y/o fluidez así como el contenido en agua, y su degradación. En cuanto a la caracterización química, se busca conocer la composición del [[polímero]], y productos finales en caso que haya degradación del hidrogel durante o después de su aplicación. En el caso de hidrogeles para fines biomédicos, habrá que incluir estudios i[[In vitro|n vitro]] para evaluar su [[biocompatibilidad]] (e [[in vivo]] en caso positivo).
 
== Aplicaciones ==
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* '''[[Lentes de contacto]]:''' Para esta aplicación son precisos tres requisitos: la lente debe permitir la adecuada oxigenación de la córnea, es decir, debe ser permeable al oxígeno; además, el fluido lacrimal tiene que formar una película entre la córnea y la lente. Por último, dicha lente deberá resistir la fuerza del párpado para así evitar posibles inestabilidades visuales. Para la fabricación de las lentes de contacto se utilizó el [[polimetacrilato de metilo]] (PMMA) por sus excelentes propiedades ópticas, fácil manejo, mecanización y pulido, y su excelente biocompatibilidad con los tejidos del ojo humano. Sin embargo, este polímero no permite el paso de la cantidad de [[oxígeno]] necesaria para la [[córnea]], lo que hace que esta sufra una degradación de sus propiedades y transaparencia. En la actualidad, se emplean [[metacrilato]]s modificados con alquilsiloxanos, [[resina]]s de silicona polibutilestireno, etc; cada cual con sus ventajas e inconvenientes.<ref>{{cita publicación|apellido=Nicolson|nombre=PC|autor2=Vogt J|título=Soft contact lens polymers: an evolution.|publicación=Biomaterials|año=2001|volumen=22|páginas=3273-83}}</ref>
* '''Liberación controlada de fármacos:''' Esta tecnología es relativamente nueva. Con los métodos tradicionales de liberación de medicamentos se obtienen controles muy pobres sobre los niveles de fármaco óptimos terapéuticos que demandan los tratamientos. Estas imprecisiones provocan que el medicamento, que en principio puede ser efectivo para tratar la enfermedad, no se administre ni en la cantidad ni el tiempo ni el lugar esperado para que el tratamiento sea eficaz. Por otro lado, el avance creciente en los últimos años sobre hidrogeles con facultades de liberadores trae nuevas alternativas para que un control preciso pueda ser aplicado en la administración de medicamentos.<ref>{{cita publicación|autor=Alejandro Arredondo Peñaranda, Marta Elena Londoño López|título=Hidrogeles. Potenciales biomateriales para la liberación controlada de medicamentos|publicación=Revista Ingeniería Biomédica|año=2009|volumen=3|número=5|páginas=83-94|url=http://revistabme.eia.edu.co/numeros/5/art/articulo%2012.pdf|fechaacceso=6 de febrero de 2013|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20140429201937/http://revistabme.eia.edu.co/numeros/5/art/articulo%2012.pdf#|fechaarchivo=29 de abril de 2014}}</ref> Su fundamento reside en que una determinada fracción liberada de fármaco provoca una acción farmacológica específica. Se ha demostrado que existe una relación directa entre la porción de fármaco liberada y su acción farmacológica. Así, cuando se desea un efecto en particular el grado de liberación debe ser controlado en un entorno muy específico, ya que dosis más elevadas pueden producir efectos farmacológicos no deseados además de la acción terapéutica. En la actualidad, los hidrogeles han demostrado ser la base de unos de los mejores sistemas para obtener una liberación controlada de fármacos; se han estudiado sistemas de liberación de [[antibiótico]]s, [[analgésico]]s, antineoplásticos, etc.<ref>{{cita publicación|autor=Saima Amin*, Saeid Rajabnezhad and Kanchan Kohli|publicación=Scientific Research and Essay|fecha=noviembre de 2009|volumen=3|número=11|páginas=1175-1183|url=http://www.academicjournals.org/sre/pdf/pdf2009/nov/Amin%20et%20al.pdf|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130512101656/http://www.academicjournals.org/sre/pdf/pdf2009/nov/Amin%20et%20al.pdf#|título=Hidrógel PDF|fechaarchivo=12 de mayo de 2013|fechaacceso=6 de febrero de 2013}}</ref><ref>{{cita publicación|apellido=Faccia|nombre=Paula Andrea|título=Síntesis y caracterización de materiales poliméricos para sistemas de transporte y liberación de fármacos con potenciales aplicaciones en terapias oftalmológicas|fecha=21 de marzo de 2013|fecha = 03 de 2013|páginas=306|url=http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35028|fechaacceso=29 de abril de 2014}}</ref>
*'''Vendajes para heridas''': El proceso de curación de una [[herida]] es muy complejo: diferentes factores coordinan el cierre y formación de piel nueva. Ciertas condiciones para cada etapa favorecen una buena y rápida [[cicatrización]]. Uno de los factores claves es mantener un ambiente húmedo fisiológico. Gracias a la capacidad de los hidrogeles de absorber y mantener grandes cantidades de agua (en relación a la cantidad de polímero), y a la posibilidad de encapsular, proteger, y liberar proteinas u otras moléculas los hacen excelentes candidatos para esta aplicación. <ref>{{Cita libro|título=Biomedical Hydrogels|url=http://dx.doi.org/10.1533/9780857091383.2.184|editorial=Elsevier|fecha=2011|fechaacceso=2019-04-23|isbn=9781845695903|páginas=184–227|nombre=B.|apellidos=Gupta|nombre2=R.|apellidos2=Agarwal|nombre3=M.S.|apellidos3=Alam}}</ref>
 
=== Aplicaciones en agricultura ===