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plejos formados así como de la capacidad de carga de los materiales                                                            ANALES
soporte utilizados.                                                                                                                RANF

        Se denominan nano-esponja (Figura 1) a una nueva clase                                                                                 www.analesranf.com
de polímeros con un elevado número de enlaces entrecruzados (“hyper
cross-linked”) constituidos a partir de estructuras coloidales que alojan  ten por su tamaño y polaridad se incluirán en la CDs. Transcurrido el
en su interior cavitandos con cavidades de unos pocos nanómetros de        tiempo necesario se aplica un campo magnético de tal manera que
diámetro interno (26,27). Las ciclodextrinas son unos de los cavitandos    todas las partículas magnéticas, junto con los analitos extraídos, van
utilizados con gran éxito en la síntesis de nano-esponjas por su eficacia  al fondo del vaso de precipitados, pudiéndose separar fácilmente del
en la extracción de numerosos analitos y en la vehiculización de fár-      resto de la muestra. (Figura 4A).
macos (28).
                                                                                   El empleo de nanopartículas magnéticas presenta diversas
  5.2 Purificación y extracción mediante materiales nano-                  ventajas comparado con los métodos tradicionales de extracción, así,
  estructurados que implican ciclodextrinas                                la síntesis y funcionalización de las partículas magnéticas es relativa-
                                                                           mente asequible. La magnetita y los óxidos de hierro empleados en
        Un procedimiento muy utilizado por la sencillez es el empleo       la obtención del núcleo central es económico y está disponible comer-
de partículas magnéticas. Estas partículas de oxido férrico pueden fun-    cialmente y el material poroso (sílice) que en numerosas ocasiones se
cionalizarse mediante un tratamiento adecuado (propiletilsiloxano)         emplea para recubrir las partículas magnéticas es igualmente econó-
quedando de este modo un núcleo denso de magnetita recubierto por          mico. La separación de las partículas magnéticas que han atrapado
una superficie de sílice funcionalizada con grupos amino a los que en      los principios activos es sencilla, y no requiere instrumentación, sim-
el siguiente paso de la síntesis se enlazarán las ciclodextrinas. La par-  plemente aplicar un campo magnético para a atraer a las partículas
tículas funcionalizadas y recubiertas con CDs se suspenden en el medio     al fondo, por lo que la separación es rápida y eficaz. Por otra parte la
acuoso al que se añade la muestra biológica a analizar (sangre,            eficacia de extracción de los compuestos diana por parte de las ciclo-
plasma, orina…), de este modo, solo aquellos analitos que se adap-         dextrinas es alta, obteniendo una elevada eficacia de extracción.

                                                                                   Este procedimiento se ha empleado con éxito para la ex-
                                                                           tracción de benzodiacepinas de muestras de sangre (29) y de ácido
                                                                           5-hidroxi-3-indolacético como biomarcador tumoral en muestras de
                                                                           orina (30).

Figura 4. CDs como base para sistemas de pretratamiento analítico de muestras. (A) Nanopartículas magnéticas modificadas con CDs para la eficaz y selectiva extracción
de analitos en muestras biológicas; (B) polímeros impresos utilizando CDs para la extracción selectiva de antibióticos (quinolonas); (C) polímeros impresos utilizando
CDs y otros materiales nanoestructurados de elevada capacidad de extracción.

           Natural and synthetic cavitands: challenges and answers

386 in chemistry and pharmaceutical technology
           María Antonia Martín Carmona
           An. Real Acad. Farm. Vol. 87. Nº 4 (2021) · pp. 381-393
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