Química bioortogonal: cuando los organismos vivos se convierten en matraces de reacción

dc.contributor.authorIdiago-López, Javier
dc.contributor.authorDe la Fuente, Jesus M.
dc.contributor.authorFratila, Raluca Maria
dc.date.accessioned2023-05-12T19:59:21Z
dc.date.accessioned2023-05-12T20:58:32Z
dc.date.available2023-05-12T19:59:21Z
dc.date.available2023-05-12T20:58:32Z
dc.date.issued2023-04-24
dc.description.abstractIn this article, we introduce the concepts of click chemistry and bioorthogonal chemistry, which have received the Nobel Prize in Chemistry 2022 for their numerous advantages (simplicity, robustness, practically quantitative yields, etc.). We describe the main bioorthogonal reactions that can be carried out in living systems, such as cells and even animals, which become exotic "reaction flasks". We also provide an overview of the latest advances in bionanomedicine, which were made possible by the combination of bioorthogonal chemistry with the unique properties of nanomaterials. To this end, the main characteristics of nanomaterials are presented, and some recent studies related to the development of new imaging and therapeutic tools are described.en_US
dc.description.abstractEn este artículo se introducen los conceptos de química “click” y química bioortogonal, que han recibido el Premio Nobel de Química 2022 por sus numerosas ventajas (sencillez, robustez, rendimientos prácticamente cuantitativos, etc.). Se describen en detalle las principales reacciones bioortogonales, las cuales se pueden llevar a cabo en sistemas vivos, como células e incluso animales, que se convierten en exóticos “matraces de reacción”. También se proporciona una visión general de los últimos avances en bionanomedicina, surgidos gracias a la combinación de la química bioortogonal con las propiedades únicas de los nanomateriales. Para ello, se presentan las principales características de los nanomateriales y describen algunos estudios recientes relacionados con el desarrollo de nuevas herramientas de imagen y terapia.es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18800/quimica.202301.001
dc.identifier.urihttps://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/26577/25072
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/193521
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.relation.ispartofurn:issn:2518-2803
dc.relation.ispartofurn:issn:1012-3946
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.sourceRevista de Química; Vol. 37 Núm. 1 (2023)es_ES
dc.subjectClick chemistryen_US
dc.subjectBioorthogonal chemistryen_US
dc.subjectMetabolic glycoengineeringen_US
dc.subjectNanomedicineen_US
dc.subjectDiagnosticen_US
dc.subjectTherapyen_US
dc.subjectQuímica clickes_ES
dc.subjectQuímica bioortogonales_ES
dc.subjectGlicoingeniería metabólicaes_ES
dc.subjectNanomedicinaes_ES
dc.subjectDiagnósticoes_ES
dc.subjectTerapiaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00
dc.titleQuímica bioortogonal: cuando los organismos vivos se convierten en matraces de reacciónes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo

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