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14092026ESPLas úlceras crónicas representan un desafío para la atención en salud debido a su prolongado proceso de cicatrización, recurrencia y frecuente colonización microbiana. En este contexto, un estudio en el que participaron nuestros investigadores, Miryan Rivera y Mateo Salazar, ambos integrantes del Laboratorio de Investigación en Citogenética y Biomoléculas de Anfibios (LICBA), laboratorio que forma parte del CISeAL, exploró el desarrollo de apósitos antibacterianos avanzados para el manejo de este tipo de heridas. El artículo presenta la elaboración de apósitos de hidrogel a base de alginato de sodio y colágeno, reforzados con algodón y funcionalizados con nanopartículas de óxido de cobre (CuO) obtenidas mediante un proceso de síntesis verde que empleó ácido gálico y extracto de cáscara de naranja. La propuesta busca integrar en un mismo material una elevada capacidad de absorción de exudado, estabilidad mecánica y actividad antibacteriana localizada. Entre las formulaciones analizadas, aquella compuesta por 2 % de alginato de sodio, 0,5 % de colágeno y 2,5 % de glicerina presentó una capacidad de absorción de 476,82 ± 3,80 % y una resistencia a la tensión de 148,7 ± 5,5 N, características que permitieron seleccionarla como matriz para la incorporación de las nanopartículas.

Por su parte, las nanopartículas de CuO mostraron actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli, con una reducción de la viabilidad bacteriana de 96,6 % y 91,44 %, respectivamente, después de 72 horas a una concentración de 70 µg/mL. Al incorporarse al apósito, la actividad antibacteriana presentó un comportamiento dependiente de la concentración y fue mayor frente a S. aureus. Estos resultados evidencian el potencial de combinar biomateriales, nanotecnología y procesos de síntesis verde para desarrollar materiales destinados al control localizado de microorganismos en heridas crónicas. Sin embargo, el estudio señala la necesidad de realizar investigaciones adicionales sobre la liberación de iones de cobre, la citocompatibilidad del apósito terminado, su comportamiento en condiciones fisiológicas y su eficacia frente a biofilms antes de avanzar hacia una eventual aplicación clínica. ¿Qué posibilidades abre esta combinación de biomateriales y nanotecnología para el desarrollo de nuevas soluciones frente a las heridas crónicas? Conoce los resultados y el análisis completo en el artículo disponible en el enlace: 
https://www.mdpi.com/1999-4923/18/9/1139