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    <title>DSpace Colección : IDiBE</title>
    <link>https://hdl.handle.net/11000/5926</link>
    <description>IDiBE</description>
    <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 12:35:35 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-08-13T12:35:35Z</dc:date>
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      <title>DSpace Colección : IDiBE</title>
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      <link>https://hdl.handle.net/11000/5926</link>
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      <title>Desarrollo de nuevos sistemas de liberación de antineoplásicos basados en biopolímeros para el tratamiento de glioblastoma</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40316</link>
      <description>Título : Desarrollo de nuevos sistemas de liberación de antineoplásicos basados en biopolímeros para el tratamiento de glioblastoma
Autor : Badía Hernández, Pedro Valentín; Moll Carrió, Joan; Díaz Puertas, Rocío; Fuentes Baile, María; Rodríguez Cañas, Enrique; Mira Carrió, Amalia; Saceda, Miguel; García Morales, Pilar; Mallavia Marín, Ricardo
Resumen : El glioblastoma (GBM) es un tipo de glioma con una baja incidencia, pero una alta tasa de mortalidad debido a su malignidad (1). Los tratamientos actuales del glioblastoma se centran en la cirugía seguida de quimioterapia con fármacos antineoplásicos. Sin embargo, la administración sistémica daña los tejidos no tumorales, por lo que se está investigando su aplicación local y su liberación controlada (2).&#xD;
&#xD;
La síntesis de nanofibras de PMVEMA-Es permitió la encapsulación de BCNU en un 70 % con un tiempo de liberación de 1h, sin modificar sus propiedades sobre la proliferación celular. Se continuará trabajando en su caracterización en modelos celulares 3D.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:53:54 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2026-07-31T08:53:54Z</dc:date>
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      <title>Development of new drug delivery systems based on polymeric nanofibers for glioblastoma treatment</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40315</link>
      <description>Título : Development of new drug delivery systems based on polymeric nanofibers for glioblastoma treatment
Autor : Badía Hernández, Pedro Valentín; Moll Carrió, Joan; Fuentes Baile, María; Mira Carrió, Amalia; Díaz Puertas, Rocío; García Morales, Pilar; Mallavia Marín, Ricardo
Resumen : Glioblastoma (GBM) is a type of glioma with a low incidence but a high mortality rate due to its malignancy (1). Current treatments for glioblastoma focus on surgery followed by chemotherapy with antineoplastic drugs. However, systemic administration damages non-tumour tissues, so local application and controlled release is being investigated (2).&#xD;
&#xD;
The synthesis of PMVEMA nanofibers allowed the encapsulation of 100% and 70% of drugs with a release time of 1h, without modifying their properties on cell proliferation. Work will continue with their characterization in 3D cellular models.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:52:57 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2026-07-31T08:52:57Z</dc:date>
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      <title>Photoactive polymeric biomaterials for local combined therapy against glioblastoma</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40314</link>
      <description>Título : Photoactive polymeric biomaterials for local combined therapy against glioblastoma
Autor : Badía Hernández, Pedro Valentín</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:49:34 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2026-07-31T08:49:34Z</dc:date>
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      <title>Desarrollo de nanofibras poliméricas como sistema de liberación de carmustina y doxorrubicina para el tratamiento del glioblastoma</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40313</link>
      <description>Título : Desarrollo de nanofibras poliméricas como sistema de liberación de carmustina y doxorrubicina para el tratamiento del glioblastoma
Autor : Badía Hernández, Pedro Valentín</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:48:17 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2026-07-31T08:48:17Z</dc:date>
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      <title>Optimizing the green synthesis of silver nanoparticles with pomegranate extract for antibacterial purposes: an innovative approach</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40312</link>
      <description>Título : Optimizing the green synthesis of silver nanoparticles with pomegranate extract for antibacterial purposes: an innovative approach
Autor : Díaz Puertas, Rocío; Álvarez Martínez, Francisco Javier; Badía Hernández, Pedro Valentín; Rodríguez Cañas, Enrique; Borrás Rocher, Fernando; Falcó, Alberto; Mallavia Marín, Ricardo
Resumen : Silver nanoparticles (AgNPs) have attracted significant attention due to their remarkable antimicrobial and biocidal properties. Green synthesis, which utilizes plant extracts as reducing and stabilizing agents, offers an eco-friendly alternative to traditional methods, reducing toxicity and enhancing biocompatibility. Among natural sources, pomegranate (Punica granatum) peel extract (PGE) is particularly rich in antioxidant compounds such as ellagitannins and polyphenols, which not only facilitate nanoparticle synthesis but also enhance their biological activity.&#xD;
&#xD;
This study focuses on optimizing the green synthesis of AgNPs using PGE through a Box–Behnken response surface methodology (BBD-RSM) to refine key parameters for enhanced reproducibility and efficiency. The synthesized AgNPs were fully characterized, and their antimicrobial properties were evaluated.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:47:22 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/11000/40312</guid>
      <dc:date>2026-07-31T08:47:22Z</dc:date>
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    <item>
      <title>Fabrication of PEO electrospun nanofibers loaded with piscidin for antibacterial applications</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40311</link>
      <description>Título : Fabrication of PEO electrospun nanofibers loaded with piscidin for antibacterial applications
Autor : Díaz-Puertas, Rocío; Rodríguez-Cañas, Enrique; Fernández-Oliver, Marta; Rodríguez, Miguel; Badía, Pedro Valentín; Falcó, Alberto; Mallavia, Ricardo
Resumen : The implementation of peptides as therapeutic agents presents some drawbacks. Remarkably, their poor stability hinders their supply and application in biological systems since their amide bonds can be easily proteolyzed by enzymes or hydrolyzed, which leads to short half-lives and their fast removal.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:42:44 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/11000/40311</guid>
      <dc:date>2026-07-31T08:42:44Z</dc:date>
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    <item>
      <title>Elaboración de nanofibras de biopolímeros basadas en quitosano como sistema de liberación de fármacos antineoplásicos en un modelo in vitro de glioblastoma</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40310</link>
      <description>Título : Elaboración de nanofibras de biopolímeros basadas en quitosano como sistema de liberación de fármacos antineoplásicos en un modelo in vitro de glioblastoma
Autor : Badía, Pedro Valentín; Díaz-Puertas, Rocío; Rodríguez-Cañas, Enrique; Fernández-Oliver, Marta; Rodríguez, Miguel; Antón, María; García, María del Pilar; Falcó, Alberto; Mallavia, Ricardo
Resumen : Los tumores localizados en cerebro y sistema nervioso central tienen una alta taza de mortalidad Entre estos, el&#xD;
glioblastoma es de los mas agresivo y difíciles de tratar Los tratamientos actuales se basan en procesos de remoción&#xD;
quirúrgica del tumor y un posterior tratamiento con fármacos antineoplásicos, como la temozolamida o la carmustina&#xD;
Sin embargo, el sistema de liberación de estos antineoplásicos es muy general y en dosis no controladas, lo que&#xD;
resulta en efectos secundarios como la muerte de células sanas. Por lo tanto, la búsqueda de nuevos sistemas de&#xD;
entrega de fármacos antineoplásicos es de suma importancia&#xD;
Entre las nuevas estrategias para mejorar los sistemas de liberación de fármacos se encuentran los nanomateriales,&#xD;
que poseen propiedades especificas. Las nanofibras son nanomateriales que permiten que haya una mayor&#xD;
biodisponibilidad de los fármacos y una regulación en su liberación. Al fabricar nanofibras con polímeros&#xD;
biocompatibles como el quitosano, que posee propiedades inmunoestimulantes, antibacterianas, no es tóxico y es biodegradable, se puede establecer un sistema eficiente de liberación de fármacos.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:40:50 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/11000/40310</guid>
      <dc:date>2026-07-31T08:40:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Development of post-surgical local delivery systems based on polymeric nanofibers for the administration of antineoplastic drugs against glioblastoma</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40309</link>
      <description>Título : Development of post-surgical local delivery systems based on polymeric nanofibers for the administration of antineoplastic drugs against glioblastoma
Autor : Badía Hernández, Pedro Valentín; Mira Carrió, Amalia; Losada Echeberria, María; Díaz Puertas, Rocío; Saceda Sánchez, Miguel; García Morales, Pilar; Mallavia Marín, Ricardo
Resumen : INTRODUCTION&#xD;
&#xD;
Glioblastoma is an aggressive glioma with low incidence but high mortality, mainly due to its localization and the limited efficacy of current treatments (1). To overcome significant off-target toxicity due to systemic chemotherapy, localized delivery systems with controlled release, such as polymeric carmustine (BCNU) wafers under the name Gliadel®, are being explored (2). Encapsulating chemotherapeutics such as Doxorubicin (DOX) in polymeric nanofibers could offer a promising approach to enhance bioavailability and enable sustained, site-specific delivery.&#xD;
&#xD;
AIM&#xD;
&#xD;
In this work, poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride) (PMVEMA) monoethyl ester (Es) and acid (Ac) nanofibers were synthesized as delivery systems for carmustine (BCNU) and doxorubicin (DOX).</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:40:05 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/11000/40309</guid>
      <dc:date>2026-07-31T08:40:05Z</dc:date>
    </item>
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      <title>Producción de nanopartículas de plata por síntesis verde para aplicaciones antibacterianas</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40308</link>
      <description>Título : Producción de nanopartículas de plata por síntesis verde para aplicaciones antibacterianas
Autor : Díaz-Puertas, Rocío; Rodríguez-Cañas, Enrique; Badía, Pedro Valentín; Fernández-Oliver, Marta; Moll-Carrió, Joan; Álvarez-Martínez, Francisco Javier; Falcó, Alberto; Mallavia, Ricardo
Resumen : Este estudio se enfoca en la optimización de la síntesis verde de AgNPs utilizando&#xD;
extracto de granada como agente reductor y estabilizante. Empleamos un diseño de&#xD;
superficie de respuesta para investigar y ajustar sistemáticamente las variables del proceso&#xD;
con el fin de mejorar la calidad y reproducibilidad de la producción de AgNPs.</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:39:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/11000/40308</guid>
      <dc:date>2026-07-31T08:39:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Nanofibras poliméricas como sistemas de liberación de moléculas activas</title>
      <link>https://hdl.handle.net/11000/40307</link>
      <description>Título : Nanofibras poliméricas como sistemas de liberación de moléculas activas
Autor : Moll-Carrió, Joan; Badía, Pedro Valentín; Fuentes, María; Díaz-Puertas, Rocío; Rodríguez-Cañas, Enrique; Fernández-Oliver, Marta; García, María del Pilar; Falcó, Alberto; Mallavia, Ricardo
Resumen : Las nanofibras poliméricas son nanomateriales bidimensionales con propiedades como una gran relación superficie/volumen y porosidad. La síntesis de nanofibras con polímeros&#xD;
biodegradables, biocompatibles y flexibles hace que estas puedan funcionar como estructuras de soporte que se comporten como una matriz extracelular, con una porosidad relativa que&#xD;
permita el paso de nutrientes y iones, dependiendo del material. Además, pueden inducir proliferación y migración celular.&#xD;
Por otro lado, hace posible su uso como sistemas de liberación controlada de fármacos y moléculas bioactivas como aminoácidos o proteínas, ya que aumenta su eficiencia de&#xD;
encapsulación comparado con otros nanomateriales. Debido a sus múltiples propiedades, las nanofibras poliméricas pueden ser usadas en diversos campos de investigación</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:38:03 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/11000/40307</guid>
      <dc:date>2026-07-31T08:38:03Z</dc:date>
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