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                                    una estructura compuesta por una c%u00e1scara y un n%u00facleo, que se consigueempleando dos tensioactivos: bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB),que se utiliza para obtener el orden mesoporoso radial y un copol%u00edmero dibloque de poli(estireno)-%u00e1cido acr%u00edlico (PS-b-PAA), para obtener el n%u00facleoy la porosidad interna (17). La mayor parte de las MBGN investigadas tienen forma esf%u00e9rica ypresentan una estructura ordenada de mesoporos cuyos tama%u00f1os var%u00edan conel m%u00e9todo de s%u00edntesis, pero siempre est%u00e1n en la regi%u00f3n de los mesoporos(entre 2 y 50 nm). Adem%u00e1s, las MBGN presentan elevadas %u00e1reas superficialesy vol%u00famenes de poros (18) que permiten cargarlas con cantidadessignificativas de una amplia variedad de biomol%u00e9culas y f%u00e1rmacos (19,20).El tama%u00f1o, la forma y la conectividad de los poros pueden ajustarsemodificando los par%u00e1metros de s%u00edntesis. Tambi%u00e9n se puede adaptar sureactividad modificando su superficie con diversos grupos funcionales ya%u00f1adiendo iones inorg%u00e1nicos con acci%u00f3n terap%u00e9utica (21,22). Las MBGN sonrobustas y estables para ejercer su funci%u00f3n prevista y luego degradarse enel entorno biol%u00f3gico (23), son biocompatibles (24) y muestran altos nivelesde excreci%u00f3n (25). La composici%u00f3n de las MBGN desempe%u00f1a un papel clave en su solubilidady reactividad in vitro para que se produzcan procesos importantes como laformaci%u00f3n de apatita tras sumergirlas en fluidos biol%u00f3gicos simulados (26).Asimismo, los iones biol%u00f3gicamente activos, incorporados al material,pueden a%u00f1adir ciertas propiedades al material e inducir respuestas celularesespec%u00edficas dependiendo del ion y de la concentraci%u00f3n a la que seincorporen. Adem%u00e1s de su gran potencial como nanotransportadores, lasMBGN, al igual que las MSN, son excelentes candidatas para incorporarnuevos avances en nanomedicina y construir nanocompositesmultifuncionales y biodegradables (27). Adem%u00e1s, los MBGN puedenfabricarse a gran escala y presentan una amplia variedad morfol%u00f3gica y defuncionalizaci%u00f3n que les confiere la capacidad de utilizarse en m%u00faltiplesaplicaciones biom%u00e9dicas.6.1 s%u00edntesis de las mbGNLas MBGN suelen sintetizarse por el m%u00e9todo St%u00f6ber modificado basado enla qu%u00edmica sol-gel utilizando tetraetilortosilicato (TEOS) como precursor des%u00edlice (SiO2) y trietilfosfato (TEP) como precursor de pent%u00f3xido de f%u00f3sforo(P2O5). El resto de componentes del vidrio, en particular el precursor deCaO, se a%u00f1aden en forma de sales inorg%u00e1nicas como nitratos o cloruros. Losprecursores, en las cantidades necesarias para cada composici%u00f3n, se a%u00f1adena una soluci%u00f3n a base de agua, etanol e hidr%u00f3xido de amonio. Al ajustar los133 Nanomaterial y NanomedicinaMar%u00eda Vallet , Antonio J. Salinas
                                
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