Los nanomateriales poliméricos biodegradables y biocompatibles, utilizados como dispositivos biomédicos, han suscitado gran interés como solución prometedora para el tratamiento de muchas enfermedades crónicas. A pesar de su potencial, la mayoría de los nanomateriales sintéticos utilizados en aplicaciones biomédicas carecen de propiedades cruciales, por ejemplo, sitios de unión de ligandos, capacidad de respuesta y conmutabilidad para administrar eficazmente los fármacos deseados en el lugar de destino. Los avances en la manipulación de la geometría a nanoescala han permitido incorporar mecanismos de liberación desencadenada en el diseño de los nanomateriales. Ello ha ampliado sus aplicaciones potenciales más allá de los nanotransportadores, hasta convertirse en teranósticos con capacidad tanto de administración de fármacos en tándem como de diagnóstico. Además, pone de relieve la posibilidad de diseñar nanomateriales que puedan traducir las respuestas químicas en imágenes fotométricas, lo que permitiría disponer de biosensores y actuadores asequibles para su uso en biomedicina. Se prevé que, en un futuro próximo, estas implementaciones podrían servir para acceder a algunas de las localizaciones terapéuticas más difíciles, por ejemplo, la barrera hematoencefálica para proporcionar un tratamiento eficaz del Alzheimer, el Huntington y otras enfermedades neurodegenerativas. Esta revisión pretende servir de plataforma de referencia al proporcionar a los lectores una visión general de los avances recientes y las técnicas de vanguardia empleadas en la producción e instrumentación de dichos nanomateriales.
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