dc.creatorIdiago-López, Javier
dc.creatorDe la Fuente, Jesus M.
dc.creatorFratila, Raluca Maria
dc.date2023-04-24
dc.date.accessioned2024-05-07T17:51:58Z
dc.date.available2024-05-07T17:51:58Z
dc.identifierhttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/26577
dc.identifier10.18800/quimica.202301.001
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9334980
dc.descriptionIn 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.descriptionEn 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.languagespa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes-ES
dc.relationhttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/26577/25072
dc.rightsDerechos de autor 2023 Javier Idiago-López, Jesus M. De la Fuente, Raluca Maria Fratilaes-ES
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0es-ES
dc.sourceRevista de Química; Vol. 37 Núm. 1 (2023); 2-12es-ES
dc.source2518-2803
dc.source1012-3946
dc.subjectClick chemistryen-US
dc.subjectBioorthogonal chemistryen-US
dc.subjectMetabolic glycoengineeringen-US
dc.subjectNanomedicineen-US
dc.subjectDiagnosticen-US
dc.subjectTherapyen-US
dc.subjectQuímica clices-ES
dc.subjectQuímica bioortogonales-ES
dc.subjectGlicoingeniería metabólicaes-ES
dc.subjectNanomedicinaes-ES
dc.subjectDiagnósticoes-ES
dc.subjectTerapiaes-ES
dc.titleQuímica bioortogonal: cuando los organismos vivos se convierten en matraces de reacciónes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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