La industria cosmética ha experimentado un auge en los últimos años como uno de los mercados que tiene un enorme potencial de crecimiento. Los productos cosméticos que contienen nanoemulsiones (NE), como portadores de compuestos activos, pueden moverse a través del estrato córneo, promoviendo la liberación de activos hacia la dermis. Los ingredientes activos lipofílicos que presentan mayor interés en el cuidado de la piel son: la vitamina E, el licopeno, carotenoides, los polifenoles, o coenzima Q-10 o simplemente las fragancias no alcohólicas. El pequeño tamaño de las gotas de la fase dispersa es otro factor que confiere características fisicoquímicas y biológicas importantes. Impide la floculación y la coalescencia de las nanoemulsiones, y los movimientos brownianos son suficientes para superar la sedimentación de las gotas por gravedad. Además, el tamaño reducido de las gotas también proporciona una mejor deposición sobre la piel y penetración, lo que permite una entrega eficiente de ingredientes activos en comparación con los vehículos convencionales. En esta revisión se destacan algunas contribuciones científicos-tecnológicas importantes, se presenta una revisión documental sobre los métodos de elaboración de nanoemulsiones, tanto de alta energía como de baja energía, así como los avances y desarrollos resaltantes sobre nanocosméticos.
Actualmente, el uso de rayos X para el diagnóstico de patologías dentales es muy común en ambientes como consultorios dentales y centros de prácticas odontológicas. Sin embargo, es normal que esta actividad se realice de manera tradicional, es decir, colocando las radiografías en el negatoscopio y sin ningún tipo de tratamiento de imagen. Además, en estos lugares, el manejo de los historiales clínicos se realiza todavía en papeles, lo que puede provocar su acumulación excesiva. El X-Odontic permite realizar las tareas mencionadas de manera conjunta. Consta con un hardware que permite la digitalización de placas radiográficas, sin importar su tamaño, utilizando una cámara web convencional y un negatoscopio, que permite que el usuario obtenga la imagen adecuada para su posterior tratamiento. También cuenta con un software que permite al usuario registrar todos los datos del historial clínico del paciente, el control del hardware (selección del tamaño de la placa y brillo del negatoscopio) y cuenta con herramientas de procesamiento digital de imágenes para las placas que hayan sido digitalizadas. Además, se tienen opciones de creación y edición de imágenes bajo estándar DICOM y creación historiales clínicos bajo estándar HL7.
Las microemulsiones son sistemas surfactante-aceite-agua (SOW), termodinámicamente estables, con gran capacidad de solubilización y son capaces de reducir la tensión interfacial a valores ultra bajos. Por su parte, las macromoléculas anfipáticas están constituidas por unidades que se repiten, formando el esqueleto o columna, presentando restos hidrofóbicos e hidrofílicos, por lo que se comportan como surfactantes poliméricos. Esta clase de surfactantes presenta un comportamiento característico en interfases que difiere de surfactantes monoméricos. Estas especies se pueden emplear en sistemas SOW, y es posible además preparar microemulsiones con estos polímeros. Las interacciones surfactante-polímero que gobiernan estos sistemas son de particular interés, y afectan la actividad superficial de los surfactantes empleados, especialmente si el polímero se comporta como un polielectrolito. Por su parte, estos polímeros pueden ser de origen sintético o natural. En algunos casos, como celulosa o quitosano, el polímero es muy hidrofílico, por lo que es necesario modificar hidrofóbicamente su estructura para incrementar sus propiedades interfaciales. La presente revisión pretende evaluar diferentes sistemas SOW que involucren macromoléculas sintéticas y naturales, teniendo especial atención a sistemas de microemulsiones con surfactantes poliméricos, destacando las aplicaciones de los mismos y comportamiento en la interfase.
En los últimos años, ha surgido un importante interés por la tecnología fotocatalíticacomo alternativa para la descontaminación química y biológica del aire. Los procesos de oxidaciónavanzada (POA) como la fotocatálisis heterogénea es un proceso que se caracteriza por emplear unsemiconductor susceptible a ser activado por radiación ultravioleta-visible (UV/VIS), generandoreacciones redox que son capaces de mineralizar contaminantes ambientales y producir sustancias inocuas.Una de las aplicaciones emergentes de la fotocatálisis heterogénea ha sido la incorporación defotocatalizadores basados en nanopartículas de dióxido de titanio a pinturas arquitectónicas para exteriorese interiores, aportándoles propiedades autolimpiantes, desinfectantes y descontaminantes del aire in situ.Estas pinturas fotocatalíticas son una innovadora tecnología autosustentable, ya que tienen la capacidad deutilizar como fuente de energía la radiación solar o la iluminación artificial de ambientes interiores, para laoxidación de los compuestos orgánicos volátiles (COV), contaminantes en fase gaseosa como el NOx, COx, SOx y la eliminación de microorganismos. Esta revisión muestra las recientes investigaciones enmateria de síntesis, propiedades y aplicaciones de las pinturas fotocatalíticas, así como sus desafíos en ladescontaminación del aire.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.