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Nanofibra

Red de nanofibras de celulosa

Las nanofibras son fibras con diámetros en un rango de nanómetro. Pueden ser generadas a partir de diferentes polímeros y de ahí el que tengan diferentes propiedades físicas y una aplicación potencial.

Existen muchos diferentes métodos para crear nanofibras, incluyendo electro spinning o electro hilado, auto ensamblaje, síntesis de plantilla y fase de separación de inducción termal.

Tienen muchas posibilidades tecnológicas y comerciales. Se usan en ingeniería de tejidos,[1][2][3]​ entrega de fármacos,[4][5][6]​ diagnóstico de cáncer,[7][8][9]​ batería de aire de litio,[10][11][12]​ sensores ópticos[13][14][15]​ y filtración de aire.[16][17][17]

  1. Vasita, Rajesh; Katti, Dhirendra S (2006-3). «Nanofibers and their applications in tissue engineering». International Journal of Nanomedicine 1 (1): 15-30. ISSN 1176-9114. PMC 2426767. PMID 17722259. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  2. Khajavi, Ramin; Abbasipour, Mina; Bahador, Abbas (2016). «Electrospun biodegradable nanofibers scaffolds for bone tissue engineering». Journal of Applied Polymer Science (en inglés) 133 (3). ISSN 1097-4628. doi:10.1002/app.42883. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  3. Ma, Peter X.; Zhang, Ruiyun (1999). «Synthetic nano-scale fibrous extracellular matrix». Journal of Biomedical Materials Research (en inglés) 46 (1): 60-72. ISSN 1097-4636. doi:10.1002/(SICI)1097-4636(199907)46:13.0.CO;2-H. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  4. Sharifi, Farrokh (2 de agosto de 2016). «Fiber Based Approaches as Medicine Delivery Systems». pubs.acs.org (en inglés). doi:10.1021/acsbiomaterials.6b00281. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  5. Lee, S. H.; Mun, C. H.; Ahn, S. Y. (30 de enero de 2015). «Microfluidic spinning of fibrous alginate carrier having highly enhanced drug loading capability and delayed release profile». RSC Advances (en inglés) 5 (20): 15172-15181. ISSN 2046-2069. doi:10.1039/C4RA11438H. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  6. Garg, Tarun; Rath, Goutam; Goyal, Amit K. (16 de marzo de 2015). «Biomaterials-based nanofiber scaffold: targeted and controlled carrier for cell and drug delivery». Journal of Drug Targeting 23 (3): 202-221. ISSN 1061-186X. PMID 25539071. doi:10.3109/1061186X.2014.992899. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  7. Chen, Jie-Fu; Zhu, Yazhen; Lu, Yi-Tsung; Hodara, Elisabeth; Hou, Shuang; Agopian, Vatche G.; Tomlinson, James S.; Posadas, Edwin M. et al. (15 de junio de 2016). «Clinical Applications of NanoVelcro Rare-Cell Assays for Detection and Characterization of Circulating Tumor Cells». Theranostics 6 (9): 1425-1439. ISSN 1838-7640. PMC 4924510. PMID 27375790. doi:10.7150/thno.15359. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  8. Ke, Zunfu; Lin, Millicent; Chen, Jie-Fu; Choi, Jin-sil; Zhang, Yang; Fong, Anna; Liang, An-Jou; Chen, Shang-Fu et al. (27 de enero de 2015). «Programming Thermoresponsiveness of NanoVelcro Substrates Enables Effective Purification of Circulating Tumor Cells in Lung Cancer Patients». ACS Nano 9 (1): 62-70. ISSN 1936-0851. PMC 4310634. PMID 25495128. doi:10.1021/nn5056282. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  9. Cristofanilli, Massimo; Hayes, Daniel F.; Budd, G. Thomas; Ellis, Mathew J.; Stopeck, Alison; Reuben, James M.; Doyle, Gerald V.; Matera, Jeri et al. (1 de marzo de 2005). «Circulating Tumor Cells: A Novel Prognostic Factor for Newly Diagnosed Metastatic Breast Cancer». Journal of Clinical Oncology 23 (7): 1420-1430. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2005.08.140. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  10. «ScienceDirect». www.sciencedirect.com. doi:10.1016/j.pmatsci.2015.08.002. Consultado el 12 de abril de 2019. 
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  12. «ScienceDirect». www.sciencedirect.com. doi:10.1016/j.elecom.2009.03.029. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  13. Wang, Xianyan; Drew, Christopher; Lee, Soo-Hyoung; Senecal, Kris J.; Kumar, Jayant; Samuelson, Lynne A. (1 de noviembre de 2002). «Electrospun Nanofibrous Membranes for Highly Sensitive Optical Sensors». Nano Letters 2 (11): 1273-1275. ISSN 1530-6984. doi:10.1021/nl020216u. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  14. Yang, Qing; Jiang, Xiaoshun; Gu, Fuxing; Ma, Zhe; Zhang, Jiangyang; Tong, Limin (2008). «Polymer micro or nanofibers for optical device applications». Journal of Applied Polymer Science (en inglés) 110 (2): 1080-1084. ISSN 1097-4628. doi:10.1002/app.28716. Consultado el 12 de abril de 2019. 
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  16. Kelly, Timothy L.; Gao, Ting; Sailor, Michael J. (2011). «Carbon Nanofiber Photonic Crystals: Carbon and Carbon/Silicon Composites Templated in Rugate Filters for the Adsorption and Detection of Organic Vapors (Adv. Mater. 15/2011)». Advanced Materials 23 (15): 1688-1688. ISSN 1521-4095. doi:10.1002/adma.201190052. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  17. a b Scholten, Elke; Bromberg, Lev; Rutledge, Gregory C.; Hatton, T. Alan (26 de octubre de 2011). «Electrospun Polyurethane Fibers for Absorption of Volatile Organic Compounds from Air». ACS Applied Materials & Interfaces 3 (10): 3902-3909. ISSN 1944-8244. doi:10.1021/am200748y. Consultado el 12 de abril de 2019. 

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