Evaluación computacional de flujo en un medio poroelástico representando tumores cancerígenos a ser sometidos a terapia fototermal plasmónica con nanopartículas de oro Simulación en Ciencia y Aplicaciones Industriales (XII CCMN 2019)

El tratamiento de tumores cancerígenos mediante la nanotecnología y las terapiashipertérmicas han surgido como nuevas plataformas menos invasivas que posibilitan mejorarla efectividad y reducir los efectos secundarios de los tratamientos tradicionales. Uno delos tratamientos que ha ganado gran relev...

Full description

Autores:
Naranjo, Miguel A
Bustamante, Carlos A
Valencia, Raúl A
Serna, Juan H
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28761
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/28761
https://doi.org/10.21500/01247492.7695
Palabra clave:
Plasmonic Photothermal Therapy
Adenocarcinoma Tumors
poroelastic medium
gold nanoparticles
nanofluid
Terapia Fototermal Plasmónica
tumores adenocarcinoma
medio poroelástico
COMSOL®
nanopartículas de oro
nanofluido
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description El tratamiento de tumores cancerígenos mediante la nanotecnología y las terapiashipertérmicas han surgido como nuevas plataformas menos invasivas que posibilitan mejorarla efectividad y reducir los efectos secundarios de los tratamientos tradicionales. Uno delos tratamientos que ha ganado gran relevancia son los fototermales con nanopartículas(NP), que posibilitan entregar un calor localizado al tumor y a la destrucción selectiva de lascélulas cancerígenas. Estimar la distribución de NP durante la administración en el tejido,implica el conocimiento de los procesos de transporte al interior de un medio poroelástico.El presente trabajo evalúa computacionalmente el flujo de nanofluidos al interior de unmedio poroelástico representando un tejido tumoral. El método de elementos finitos esaplicado para la solución usando el software COMSOL®. Distribuciones de presiones ydeformaciones son obtenidas para diferentes tiempos a partir de la administración porinyección.
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El método de elementos finitos esaplicado para la solución usando el software COMSOL®. Distribuciones de presiones ydeformaciones son obtenidas para diferentes tiempos a partir de la administración porinyección.The treatment of cancerous tumors through nanotechnology and hyperthermal therapieshave emerged as new platforms less invasive that makes it possible to enhance the effectivityand reduce the secondary effects of traditional treatments. One of the treatments thathas acquired great relevance is the photothermal therapy with nanoparticles (NP), whichmakes it possible to deliver a localized heat inside the tumor and the selective destructionof cancer cells. To estimate the distribution of NPs during the tissue administration impliesthe knowledge of the transport process inside a poroelastic medium. The present workcomputationally evaluates the nanofluid flow inside a poroelastic medium representing atumoral tissue. The finite element method is applied for the solution by using the softwareCOMSOL®. Pressure and strain distributions are obtained for different times after theinjection administration.application/pdf10.21500/01247492.76950124-7492https://hdl.handle.net/10819/28761https://doi.org/10.21500/01247492.7695spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/7695/5613Núm. 39 , Año 2019 : INGENIUM3920IngeniumS. Jain, D. G. Hirst, and J. M. O’Sullivan, “Gold nanoparticles as novel agents for cancer therapy,” Br. J. Radiol., vol. 85, no. 1010, pp. 101–113, 2012. [2] A. B. Bruno, A. Maurente, B. Lamien, and H. R. B. Orlande, “Numerical simulation of nanoparticles assisted laser photothermal therapy: a comparison of the P1-approximation and discrete ordinate methods,” J. Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng., vol. 39, no. 2, pp. 621–630, 2017. [3] P. J. Basser, “Interstitial pressure, volume, and flow during infusion into brain tissue,” Microvasc. Res., vol. 44, no. 2, pp. 143–165, 1992. [4] D. Su, R. Ma, M. Salloum, and L. Zhu, “Multi-scale study of nanoparticle transport and deposition in tissues during an injection process,” Med. Biol. Eng. Comput., vol. 48, no. 9, pp. 853–863, 2010. [5] D. Su, R. Ma, and L. Zhu, “Numerical study of nanofluid infusion in deformable tissues for hyperthermia cancer treatments,” Med. Biol. Eng. Comput., vol. 49, no. 11, pp. 1233–1240, 2011. [6] P. J. Phillips, “Finite element methods in linear poroelasticity: Theoretical and Computational Results,” 2005. [7] A. Merxhani, “An introduction to linear poroelasticity,” pp. 1–38, 2016.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/7695Plasmonic Photothermal TherapyAdenocarcinoma Tumorsporoelastic mediumgold nanoparticlesnanofluidTerapia Fototermal Plasmónicatumores adenocarcinomamedio poroelásticoCOMSOL®nanopartículas de oronanofluidoEvaluación computacional de flujo en un medio poroelástico representando tumores cancerígenos a ser sometidos a terapia fototermal plasmónica con nanopartículas de oro Simulación en Ciencia y Aplicaciones Industriales (XII CCMN 2019)Computational evaluation of flow in an elastic medium representing cancer tumors to be subjected to plasmonic photothermal therapy with gold nanoparticlesArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPublicationOREORE.xmltext/xml3006https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/e2cad7d0-b2f2-4a1b-9d11-01ba6295d98a/downloadc2f6ce4f7eb9f78cb095be522dc95fcaMD5110819/28761oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/287612025-08-22 09:07:24.472http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0https://bibliotecadigital.usb.edu.coRepositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombiabdigital@metabiblioteca.com