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intracelular que está condicionada por su tamaño que a su vez condiciona el mecanismo
de captación de nanopartículas por las células (Danaei M y cols. 2017).
Como ejemplo y en el campo de las nanopartículas poliméricas, su tamaño puede
condicionar su biodistribución, eficacia y toxicidad. La figura 18 muestra las diferencias
en la biodistribución dependiendo de su tamaño en diferentes tejidos y en tumores en
modelos animales de xenograft de nanopartículas poliméricas de PEG/PLGA (Caster JM
y cols. 2017).
Figura 18.- Distribución selectiva de nanopartículas de PEG/PLGA en diferentes órganos y
tejidos de rata (Caster JM y cols. 2017). Reproducido con permiso.
Muchos de estos sistemas permiten el reconocimiento de macrófagos y su captación de
forma selectiva tanto mediante mecanismos pasivos como activos utilizando ligandos
específicos. Esto permite vectorizar estos nanosistemas a los macrófagos pudiendo
alterar su fenotipo, con potenciales aplicaciones en patologías donde los macrófagos
pueden jugar un papel patogénico como cáncer, enfermedades infecciosas o
desórdenes metabólicos (Colino CI y cols. 2020).
Actualmente dos de las áreas terapéuticas con mayor aplicación de la nanotecnología
son la oncología y las enfermedades infecciosas, pero también presentan un gran
potencial en otras áreas terapéuticas como neurología, cardiología, enfermedades
oculares, entre otras. No debemos olvidar el importante papel que la nanotecnología
está desempeñando en los últimos años en el desarrollo de vacunas, siendo el ejemplo
actual más evidente el de las vacunas así como otros tratamientos frente al Covid-19
(Zhang NN y cols. 2020, Han HJ y cols. 2021, Chung YH y cols. 2020, Dacoba TG y cols.
2020, Itani R y cols. 2018, Dacoba TG y cols. 2017).
Algunas de las vacunas frente al Covid-19 actualmente comercializadas se caracterizan
por encapsular material genómico como el mRNA en nanopartículas lipídicas o
antígenos peptídicos en vectores virales del tipo de adenovirus como se observa en la
figura 19 (Chung YH y cols. 2020)
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