{"id":{"repo_id":"rosario","oai_identifier":"oai:repository.urosario.edu.co:10336/14184"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/rosario/oai:repository.urosario.edu.co:10336/14184","repository":{"repo_id":"rosario","name":"Universidad del Rosario","base_url":"https://repository.urosario.edu.co/oai/request"},"display":{"title":"Evaluación de la relación entre la exposición a nanotubos de carbono y fibrosis pulmonar : revisión sistemática","abstract":"Resumen Introducción: los nanotubos de carbono, cuyo tamaño no superan los 100 nm (nanómetros), son el tipo de nanopartículas más reconocidas, con aplicación en áreas como la medicina, la industria y la tecnología. Los riesgos relacionados con la manipulación de este tipo de elementos cada día se convierten en un reto de estudio, con respecto a su relación con patologías ocupacionales. Objetivo: determinar una posible relación causal entre la exposición a nanotubos de carbono y patología pulmonar tipo fibrosis. Metodología: se llevó a cabo una búsqueda estructurada en las bases de datos Pubmed, Cochrane, Scielo e Insht, Niosh, con artículos de gran impacto, de no más de 10 años desde su publicación, en inglés y en español y usando las palabras clave nanotubos de carbono, fibrosis pulmonar, toxicidad y riesgo ocupacional. Se seleccionaron 21 artículos que incluyeron estudios descriptivos, revisiones, metaanálisis y estudios experimentales. Resultados: Se encontró asociación entre la caracterización de los nanotubos de carbono (NCT) y su potencial lesivo, siendo los NCT de pared múltiple más quimiotáxicos con una p < 0.005 con respecto a los de pared simple y DM (Dispersión media), además hubo un incremento entre el 1 - 8% en la proliferación de células blancas. Conclusión: Dado que los NTC se comportan como tóxicos, sus características fisicoquímicas aumentan su potencial lesivo, cronificando la respuesta inflamatoria, induciendo estrés oxidativo, genotoxicidad, fibrogénesis en estudios experimentales in vivo e in vitro de tejido pulmonar animal.","abstract_html":"Resumen Introducción: los nanotubos de carbono, cuyo tamaño no superan los 100 nm (nanómetros), son el tipo de nanopartículas más reconocidas, con aplicación en áreas como la medicina, la industria y la tecnología. Los riesgos relacionados con la manipulación de este tipo de elementos cada día se convierten en un reto de estudio, con respecto a su relación con patologías ocupacionales. Objetivo: determinar una posible relación causal entre la exposición a nanotubos de carbono y patología pulmonar tipo fibrosis. 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Archives of toxicology. 2016 Jul 1;90(7):1605-22.","Iberoamericano CC. traductores. Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, versión 5.1. 0 [actualizada en marzo de 2011][Internet]. Barcelona: Centro Cochrane Iberoamericano; 2012.","Yanamala N, Orandle MS, Kodali VK, Bishop L, Zeidler-Erdely PC, Roberts JR, Castranova V, Erdely A. Sparse Supervised Classification Methods Predict and Characterize Nanomaterial Exposures: Independent Markers of MWCNT Exposures. Toxicologic Pathology. 2017 Jan 1:0192623317730575.","Van Broekhuizen P, van Broekhuizen F, Cornelissen R, Reijnders L. Workplace exposure to nanoparticles and the application of provisional nanoreference values in times of uncertain risks. Journal of Nanoparticle Research. 2012 Mar 1;14(4):770.","Cruz-Delgado VJ, Esparza-Juárez ME, España-Sánchez BL, Rodríguez-Hernández MT, Ávila-Orta CA, Medellín-Rodríguez FJ. Nanocompuestos poliméricos semiconductores de PET/MWCNT: preparación y caracterización. Superficies y vacío. 2007;20(2):1-5","Manke A, Wang L, Rojanasakul Y. Pulmonary toxicity and fibrogenic response of carbon nanotubes. Toxicology mechanisms and methods. 2013 Mar 1;23(3):196-206.","Boyles MS, Stoehr LC, Schlinkert P, Himly M, Duschl A. The significance and insignificance of carbon nanotube-induced inflammation. Fibers. 2014 Feb 19;2(1):45-74.","Erdely A, Liston A, Salmen-Muniz R, Hulderman T, Young SH, Zeidler-Erdely PC, Castranova V, Simeonova PP. Identification of systemic markers from a pulmonary carbon nanotube exposure. Journal of occupational and environmental medicine. 2011 Jun 1;53:S80-6.","Kobayashi N, Izumi H, Morimoto Y. Review of toxicity studies of carbon nanotubes. journal of Occupational Health. 2017 Sep 20;59(5):394-407.","Dong J, Ma Q. Advances in mechanisms and signaling pathways of carbon nanotube toxicity. Nanotoxicology. 2015 Jul 4;9(5):658-76.","Vietti G, Lison D, van den Brule S. Mechanisms of lung fibrosis induced by carbon nanotubes: towards an Adverse Outcome Pathway (AOP). Particle and fibre toxicology. 2016 Feb 29;13(1):11.","Donaldson K, Poland CA, Murphy FA, MacFarlane M, Chernova T, Schinwald A. Pulmonary toxicity of carbon nanotubes and asbestos—similarities and differences. Advanced drug delivery reviews. 2013 Dec 31;65(15):2078-86.","Duke KS, Bonner JC. Mechanisms of carbon nanotube‐induced pulmonary fibrosis: a physicochemical characteristic perspective. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology. 2017 Oct 6.","Nikota J, Banville A, Goodwin LR, Wu D, Williams A, Yauk CL, Wallin H, Vogel U, Halappanavar S. Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: insights from an adverse outcome pathway framework. Particle and Fibre Toxicology. 2017 Sep 13;14(1):37.","De Matteis V. Exposure to Inorganic Nanoparticles: Routes of Entry, Immune Response, Biodistribution and In Vitro/In Vivo Toxicity Evaluation. Toxics. 2017 Oct 17;5(4):29.","Analysis of Carbon Nanotubes and Nanofibers on Mixed Cellulose Ester Filters by Transmission Electron Mic roscopy. NIOSH Manual of Analytical Methods, jun. 2016.","Gutiérrez González L, Hernández Jiménez MJ, Molina Borchert L. Daños para la salud tras exposición laboral a nanopartículas. 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Objetivo: determinar una posible relación causal entre la exposición a nanotubos de carbono y patología pulmonar tipo fibrosis. Metodología: se llevó a cabo una búsqueda estructurada en las bases de datos Pubmed, Cochrane, Scielo e Insht, Niosh, con artículos de gran impacto, de no más de 10 años desde su publicación, en inglés y en español y usando las palabras clave nanotubos de carbono, fibrosis pulmonar, toxicidad y riesgo ocupacional. Se seleccionaron 21 artículos que incluyeron estudios descriptivos, revisiones, metaanálisis y estudios experimentales. Resultados: Se encontró asociación entre la caracterización de los nanotubos de carbono (NCT) y su potencial lesivo, siendo los NCT de pared múltiple más quimiotáxicos con una p < 0.005 con respecto a los de pared simple y DM (Dispersión media), además hubo un incremento entre el 1 - 8% en la proliferación de células blancas. 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