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Abstract Las enfermedades de arteria coronaria son el tipo más común de enfermedad cardíaca, matando a más de 385,000 personas anualmente. Hasta la fecha, se han probado muchos enfoques distintos a la hora de plantear tratamientos que mantengan las respuestas inflamatorias al mínimo. Entre estos, el uso de nanoparticulas, recubrimientos multicapa y terapia génica destacan como algunas de las estrategias terapéuticas novedosas más prometedoras. El uso de stents cardíacos se ha mantenido a lo largo de los años con diferentes diseños y recubrimientos, logrando mejores resultados con cada nueva generación. Aunque su uso está justificado, sus resultados no son óptimos, creando la necesidad de desarrollar mejores estrategias para tratar este tipo de enfermedades. Entendemos que un control total de la liberación de la carga farmacológica de un dispositivo médico puede cambiar profundamente los resultados de un paciente, convirtiéndose así en una prioridad de nuestro trabajo. Presentamos una forma de producir recubrimientos, a escala industrial y de laboratorio, orientados para dispositivos médicos y que se utilizan para producir recubrimientos multicapa a medida para stents con liberación de fármaco. Además de esto, también se presenta un enfoque para tratar enfermedades de arteria coronaria a través de la terapia génica con nanoportadores, lo que abre nuevas posibilidades para tratamientos localizados empleando stents con liberación de fármaco. Comenzando con la elaboración de metodologías e instrumentos necesarios para producir recubrimientos a medida, se crean y estudian nuevos diseños de stent a lo largo de este trabajo. Esto permite la producción de nuevos recubrimientos y sistemas de liberación los cuales son probados in-vitro e in-vivo para demostrar su efectividad. En conclusión, esta tesis demuestra que se puede lograr una liberación de fármacos a medida mediante diseños multicapa y liberación con nanoportadores, aplicable a stents con liberación de fármaco para obtener una reducción en las tasas de reestenosis con resultados prometedores. |
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Director/a |
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Departamento IQS SE - Bioenginyeria |
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Fecha de defensa 2020-07-17
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