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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Campo Beleño, Cristhian. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T20:48:53Z | - |
dc.date.available | 2019-11-09 | - |
dc.date.available | 2022-09-29T20:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Campo Beleño, C. (2019). Estudio del efecto antibacteriano de nanopartículas de plata en cepas multi-resistentes de Pseudomonas aeruginosa [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3161 | es_CO |
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dc.format.extent | 78 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Basicas. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Estudio del efecto antibacteriano de nanopartículas de plata en cepas multi-resistentes de Pseudomonas aeruginosa. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2019-08-09 | - |
dc.relation.references | AbdelRahim, K., Mahmoud, S., Ali, A., Almaary, K, Mustafa A., Husseinye, S. (2017). Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using Rhizopus stolonifer. Saudi Journal of Biological Sciences. P 208-216. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2016.02.025 | es_CO |
dc.relation.references | Aguilar, N. M., Arteaga-Cardona, F., Estévez, J. O., Silva-González, N. R., Benítez-Serrano, J. C., Salazar-Kuri, U. (2018). Controlled biosynthesis of silver nanoparticles using sugar industry waste, and its antimicrobial activity. Journal of Environmental Chemical Engineering. | es_CO |
dc.relation.references | Ahmad, A., Wei, Y., Fatima, T. Kamran., Rehman, Aziz U., Khan, Arifullah., Ullah, Sadeeq., Yuan, Qipeng. (2017). The effects of bacteria-nanoparticles interface on the antibacterial activity of green synthesized silver nanoparticles. Vol: 102, Page: 133-142. | es_CO |
dc.relation.references | Anand, K., Ragini, S., Payal, S., Virendra, B., Gopal, N. (2018). Antioxidant and antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by Cestrum nocturnum. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine,p.1-8. | es_CO |
dc.relation.references | Arole, M., Munde, V. (2014). Fabrication of nanomaterials by top-down and bottom-up approaches – an overview. JAAST:Material Science (Special Issue). | es_CO |
dc.relation.references | Barros, C., Fulaz, S., Stanisic, D., & Tasic, L. (2018). Biogenic Nanosilver against Multidrug-Resistant Bacteria (MDRB). Antibiotics (Basel, Switzerland), 7(3), 69. | es_CO |
dc.relation.references | Binder, U., Maurer, E., Lass-Flörl. (2016). Galleria mellonella: An invertebrate model to study pathogenicity in correctly defined fungal species. Fungal Biology. Pages 288-295. | es_CO |
dc.relation.references | Bush, L., Perez, M. (2015). Infecciones por Pseudomonas y patógenos relacionados. Manual MSD. En línea: https://www.msdmanuals.com/esmx/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas/infecciones-por-pseudomonas | es_CO |
dc.relation.references | Camacho, J., Descamps, L. (2013). Síntesis de nanopartículas de plata y modificación con pulpa de papel para aplicación antimicrobial. Universidad de Cartagena, p.6-73. | es_CO |
dc.relation.references | Chávez-Andrade, M., Tanomaru-Filho, M., Basso, M., Leonardo, R., Faria, G., Guerreiro-Tanomarua, J. (2019). Antimicrobial and biofilm antiadhesion activities of silver nanoparticles and farnesol against endodontic microorganisms for possible application in root canal treatment. Archives of Oral Biology. Volume 107. DOI: https://doiorg.ezproxy.unal.edu.co/10.1016/j.archoralbio.2019.104481 | es_CO |
dc.relation.references | Chiriac, A., Brzezinski, P., Foia, L., Marincu, I. (2015). Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons. Clinical Interventions in Aging. 10 265–267. | es_CO |
dc.relation.references | Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). (2018), M100; Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 29th Edition. Free Acces: https://clsi.org/standards/products/microbiology/documents/m100/ | es_CO |
dc.relation.references | Comunicación de la Comisión Europea. (2012). Segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales. 572. En línea: https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0572 | es_CO |
dc.relation.references | Constitución política de los estados unidos mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 18-06-2008. En línea: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Mexico/textovigente2008.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Convenio sobre la Diversidad Biológica. (1992). Organización de las Naciones Unidas. En: https://www.cbd.int/convention/text/default.shtml | es_CO |
dc.relation.references | Dananjaya, S., Erandani, W.,Kim, C., Nikapitiya, C., Lee, J., De Zoysa, M.(2017). Comparative study on antifungal activities of chitosan nanoparticles and chitosan silver nano composites against Fusarium oxysporum species complex. International Journal of biological macromolecules, ISSN: 18790003, Vol: 105. | es_CO |
dc.relation.references | Dattu, S., Vandana, R., Shivaraj, N.,Jyothi, H.,Perma K. (2013). Biosynthesis of silver nanoparticle by endophytic fungi Pencillium sp. isolated from Curcuma longa (turmeric) and its antibacterial activity against pathogenic Gram negative bacteria. Journal of Pharmacy Research, ISSN: 0974-6943, Vol: 7, Issue: 5, Page: 448-453. | es_CO |
dc.relation.references | De Kraker, M., Stewardson, E., Harbarth, S. (2016). Will 10 Million People Die a Year due to Antimicrobial Resistance by 2050. PLoS medicine, 13(11). | es_CO |
dc.relation.references | Deshmukh, S., Patil., Mullani, S., Delekar, S. (2019). Silver nanoparticles as an effective disinfectant: A review. Materials Science and Engineering C. Volume 97. P: 954-965. | es_CO |
dc.relation.references | Diario Oficial de la Federacion (DOF). (2018). ACUERDO por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. En línea: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525043&fecha=05/06/201 8&print=true | es_CO |
dc.relation.references | Dreser, A., Wirtz, V., Corbett, K., Echániz, G. (2008). Uso de antibióticos en México: revisión de problemas y políticas. Salud Pública de México, 50(Supl. 4), S480-S487. | es_CO |
dc.relation.references | Emamia, A., Abdolkhalegh, K., Neda, P., Mahrokh Rajaee, B. (2019). Identification of different faces of Pseudomonas aeruginosa isolates in burn patients by genetic fingerprinting. Gene Reports. Vol 15. | es_CO |
dc.relation.references | Fernández-Presas, A., Márquez, Y., García González, R., Reyes, A., Rodríguez, H., García, B., Toloza, R., Becker, I., Delgado, J., Molinarí, J. (2018). Ultrastructural damage in Streptococcus mutans incubated with saliva and histatin 5. Archives of oral biology, ISSN: 1879-1506, Vol: 87, Page: 226234. | es_CO |
dc.relation.references | Flores, C.Y. (2014). Nanopartículas de plata con potenciales aplicaciones en materiales implantables: síntesis, caracterización fisicoquímica y actividad bactericida. Universidad nacional de la plata. | es_CO |
dc.relation.references | Galdiero, S., Falanga, A., Vitiello, M. Cantisani, M., Marra, V., Galdiero, M. (2011). Silver Nanoparticles as potential antiviral agents. Molecules, 16, pp. 8894-8918. | es_CO |
dc.relation.references | García, A., Delgado, L., Torà, J.,Casals, E., González, E.,Puntes, V., Font, X., Carrera, J.,Sánchez, A. (2012). Effect of cerium dioxide, titanium dioxide, silver, and gold nanoparticles on the activity of microbial communities intended in wastewater treatment. Journal Hazard Mater. 199-200: 64–72. | es_CO |
dc.relation.references | García-Contreras, R., Argueta-Figueroa, L., Mejía-Rubalcava, C., Jiménez-Martínez, R., Cuevas-Guajardo, S., Sánchez-Reyna, P. A.., Mendieta-Zeron, H. (2011). Perspectives for the use of silver nanoparticles in dental practice. International Dental Journal, Vol. 61, pp. 297–301. | es_CO |
dc.relation.references | González, E., Puntes, V., Casals, E. (2015). Nanomateriales. Nanopartículas Coloidales. Fundación Instituto Geofísifico Javeriana. ISBN 978-958-466931-5- Pg. 265 | es_CO |
dc.relation.references | Graham, C. (2013). The role of silver in wound healing. British Journal of Nursing. Vol. 14, No. Sup5. | es_CO |
dc.relation.references | Hsueh, Y. H., Lin, K. S., Ke, W. J., Hsieh, C. T., Chiang, C. L., Tzou, D. Y., & Liu, S. T. (2015). The Antimicrobial Properties of Silver Nanoparticles in Bacillus subtilis Are Mediated by Released Ag+ Ions. PloS one, 10(12). | es_CO |
dc.relation.references | Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INSHT). (2016). En línea:http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/Fichas%20de%20a gentes%20biologicos/Fichas/Pseudomonas%20aeruginosa%202017.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Ji, X., Song, X., Li, J., Bai, Y., Yang, W., Peng, X. (2007). Size control of gold nanocrystals in citrate Reduction: the third role of citrate. J. Am. Chem. Soc., 129- pp. 13939-13948 | es_CO |
dc.relation.references | Kim Y., Song Y., Park J., Song K.,Ryu H., Chung Y.,Chang H., Lee J., Oh K., Kelman B.,Hwang I., Yu I.(2010). Subchronic oral toxicity of silver nanoparticles. Part Fibre Toxicol. 6;7:20. doi: 10.1186/1743-8977-7-20. | es_CO |
dc.relation.references | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2019). En línea: https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.ht m | es_CO |
dc.relation.references | Ley de Ciencia y Tecnología. Última reforma publicada DOF 08-12-(2015). Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Última reforma publicada DOF 1602-(2018). Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/51_160218.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Li, W, Xie, X., Shi, Q., Zeng, H., Ou-Yang, Y.,Chen, Y. (2010). Antibacterial activity and mechanism of silver nanoparticles on Escherichia coli. Applied Microbiology and Biotechnology. P: 85: 1115. https://doi.org/10.1007/s00253-009-2159-5 | es_CO |
dc.relation.references | Loiola, L.,Batista, M.,Capeletti, L.,Mondo, G.,Rosa, R.,Marques, R., Bajgelman, M., Cardoso, M. (2019). Shielding and stealth effects of zwitterion moieties in double-functionalized silica nanoparticles. Journal of colloid and interface science, ISSN: 1095-7103, Vol: 553, Page: 540-548. | es_CO |
dc.relation.references | Luján, D. (2014). Pseudomonas aeruginosa: un adversario peligroso. Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana,48 (4), 465-474. | es_CO |
dc.relation.references | Magadia, A., Oluwole, D., Muthumuni, M. Nyokong, T. (2019). Physicochemical and antimicrobial photodynamic chemotherapy (against E. coli) by indium phthalocyanines in the presence of silver–iron bimetallic nanoparticles. Polyhedron Volume 162, Pages 30-38 | es_CO |
dc.relation.references | Mangala, J., Bhattacharyya, A. (2008). Characterization techniques for nanotechnology applications in textiles. Indian Journal of Fibre and Textile Research. 33. 304-317. | es_CO |
dc.relation.references | Monde, M. (2009). Nanopartículas de plata: métodos de síntesis en disolución y propiedades bactericidas. Anales de química, 105(1), 33-41. | es_CO |
dc.relation.references | Norma Oficial Mexicana (NOM). (2014). NMX-R-27687-SCFI-2014. Nanotecnologías-Terminología y definiciones para nano-objetosNanopartícula, nanofibra y nanoplaca. En línea: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5364702 | es_CO |
dc.relation.references | Norma Oficial Mexicana (NOM). (2015). NMX-R-80004-5-SCFI-2015. Nanotecnologías-Vocabulario-Parte 5: Interfaz nano/bio. En línea: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470637&fecha=01/02/201 7 | es_CO |
dc.relation.references | Norma Oficial Mexicana (NOM). (2018). Acuerdo; por el que se declara la obligatoriedad de la estrategia nacional de acción contra la resistencia a los antimicrobianos. En línea: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525043&fecha=05/06/2018 | es_CO |
dc.relation.references | Norma técnica colombiana (NTC). (2015). Nanotecnología. Terminología y definiciones para nanoobjetos, nanoparticula, nanofibra y nanoplaca. En línea: https://tienda.icontec.org/wpcontent/uploads/pdfs/NTC6148.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Norma técnica colombiana (NTC). (2017). Nanotecnología. Vocabulario. Parte 5: interfase nano/bio. En línea: https://tienda.icontec.org/wpcontent/uploads/pdfs/NTC-ISO-TS80004-5.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Ochoa, S., López-Montiel, F., Escalona, G., Cruz-Córdova, A., Dávila, L., López-Martínez, B., Jiménez-Tapia, Y., Giono, S., Eslava, C., HernándezCastro, R.,Xicohtencatl-Cortes, J. (2013). Características patogénicas de cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos, asociadas con la formación de biopelículas. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 70(2), 136-150. | es_CO |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud (OMS). (2007). Biotecnología. En línea: https://www.who.int/es | es_CO |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud (OMS). (2013). Informe sobre el Sistema Mundial de Vigilancia Antimicrobiana. Ginebra, OMS. En línea: https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-actionplan/surveillance/glass/es/ | es_CO |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Resistencia a los antibióticos. En línea: https://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPLShort_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf?ua=1 | es_CO |
dc.relation.references | Palanivel, S., Zhaofa, L., Bingru, H., Xin, G.,Qiuqiang, Z., Chaoyang, W., Feng, L. (2019). Understanding the surface functionalization of myricetinmediated gold nanoparticles: Experimental and theoretical approaches. Applied Surface Science Volume 493, 1 November 2019, Pages 634-644. | es_CO |
dc.relation.references | Pang, Z., Raudonis, R.,Glick, B.,Lin, T.,Cheng, Z. (2019). Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa: mechanisms and alternative therapeutic strategies. Biotechnology advances, ISSN: 1873-1899, Vol: 37, Issue: 1, Page: 177-192 | es_CO |
dc.relation.references | Pansara, C.,Chan, W., Parikh, A., Trott, D., Mehta, T., Mishra, R., Garg, S.(2019). Formulation Optimization of Chitosan-Stabilized Silver 75 Nanoparticles Using In Vitro Antimicrobial Assay. Journal of pharmaceutical sciences. Vol: 108, Page: 1007-1016 | es_CO |
dc.relation.references | Peleg, Y & Hooper,D. (2010). Hospital-Acquired Infections Due to GramNegative Bacteria. N Engl J Med.; 362(19): 1804–1813. | es_CO |
dc.relation.references | Pereira, T.,De Barros, P., Fugisaki, L., Rossoni, R., Ribeiro, F., De Menezes, R., Junqueira, J., Scorzoni, L. (2018). Recent Advances in the Use of Galleria mellonella Model to Study Immune Responses against Human Pathogens. Journal of Fungi ; 4, 128 | es_CO |
dc.relation.references | Power, A., Chapman, J., Chandra, S.,Cozzolino, D. (2019). Ultraviolet-visible spectroscopy for food quality análisis. Evaluation Technologies for Food Quality, Page: 91-104. | es_CO |
dc.relation.references | Premkumara, J. (2018). Synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) from cinnamon against bacterial pathogens, Elsevier: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Volumen 15, 311-316 | es_CO |
dc.relation.references | Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica. (2000). En línea: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/comunicacion/public aciones/cartagena-protocol-es.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Rafińska, K., Pomastowski, P., Buszewski, B. (2019). Study of Bacillus subtilis response to different forms of silver. The Science of the total environment, ISSN: 1879-1026, Vol: 661, Page: 120-129. | es_CO |
dc.relation.references | Ramadan, M., Shawkey, A., Rabeh, M., Abdellatif, A. (2019). Promising antimicrobial activities of oil and silver nanoparticles obtained from Melaleuca alternifolia leaves against selected skin-infecting pathogens. Journal of Herbal Medicine. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100289 | es_CO |
dc.relation.references | Reporte de los Hospitales de la Red del PUCRA: Resistencia antimicrobiana y Consumo de antibióticos. (2018). Estado Actual de la Resistencia Antimicrobiana en México Universidad Nacional Autónoma de México | es_CO |
dc.relation.references | Rodrigues, C., de Andrade, F., Vasconcelos, L., Midena, R.,Pereira, T.,Kuga, M.,Duarte, M., Bernardineli, N.(2018). Antibacterial properties of silver nanoparticles as a root canal irrigant against Enterococcus faecalis biofilm 76 and infected dentinal tubules. International Endodontic Journal, 51, 901– 911. | es_CO |
dc.relation.references | Rodríguez-Noriega, E., León-Garnica, G., Petersen-Morfín, S., PérezGómez, H. (2014). La evolución de la resistencia bacteriana en México, 19732013. In Biomédica (Vol. 34). | es_CO |
dc.relation.references | Rossoni, R.,Ribeiro, F., Dos Santos, H.,Dos Santos, J.,Oliveira, N.,Dutra, M., de Lapena, S., Junqueira, J. (2019). Galleria mellonella as an experimental model to study human oral pathogens. Archives of Oral Biology. P: 13-22. | es_CO |
dc.relation.references | Roy, A., Bulut, O., Some, S., Mandal, A., Yilmaz, D. (2019). Green synthesis of silver nanoparticles:biomolecule-nanoparticle organizations targeting antimicrobial activity. Royal Society of Chemistry (RSC): 9, 2673-2702 | es_CO |
dc.relation.references | Ryder C., Byrd M., Wozniak DJ.(2007). Role of polysaccharides in Pseudomonas aeruginosa biofilm development. Curr Opin Microbiol; 10:644-648. | es_CO |
dc.relation.references | Saavedra, S., Duarte, C., González, M., Realpe, M. (2014). Caracterización de aislamientos de Pseudomonas aeruginosa productores de carbapenemasas de siete departamentos de Colombia. Biomédica (INS): 34(Supl.1):217-23. | es_CO |
dc.relation.references | Salomoni R., Léo, P., Montemor, A., Rinaldi, B., Rodrigues, M.(2017). Antibacterial effect of silver nanoparticles in Pseudomonas aeruginosa. Nanotechnology, Science and Applications. 10:115-121. | es_CO |
dc.relation.references | Sampieri, R., Collado, C., Lucio, P., & Pérez, M. (2003). Metodología de la investigación. Metodologia de La Investigacion, 1–25. Retrieved from http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Sánchez A., Salso S., Culebras E., Picazo JJ. (2004). Resistencia a carbapenemes por metaloenzimas en aislamientos clínicos de Pseudomonas aeruginosa . Rev Esp Quimioter.;17:336-340. | es_CO |
dc.relation.references | Schlagenhauf, P., Gautret, P., Rodriguez-Morales, A., Jones, M., Toovey, S., Petersen, E., Chen, L.(2016). Drug resistant pathogens and travel: No road map but a new initiative from Travel Medicine and Infectious Disease. Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 14, Issue 6; 543-545. | es_CO |
dc.relation.references | Schleh,M.,SemmlerBehnke, J. Lipka, A., Wenk, S., Hirn, M., Schäffler, G.,Sc hmid, U., Simon, W.,Kreyling, G. (2012). Size and surface charge of gold nanoparticles determine absorption across intestinal barriers and accumulation in secondary target organs after oral administration. Nanotoxicology, pp. 36-46. | es_CO |
dc.relation.references | Serra-Valdés, Miguel. (2017). La resistencia microbiana en el contexto actual y la importancia del conocimiento y aplicación en la política antimicrobiana. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 16(3), 402–419. | es_CO |
dc.relation.references | Singh, H., Du, J., Singh, P., & Yi, T. H.( 2018). Extracellular synthesis of silver nanoparticles by Pseudomonas sp. THG-LS1.4 and their antimicrobial application. Journal of Pharmaceutical Analysis, 8(4), 258–264. | es_CO |
dc.relation.references | Speshock, J., Murdock, R., Braydich-Stolle, L., Schrand, A., Hussain, S. (2010). Interaction of silver nanoparticles with Tacaribe virus. J. Nanobiotechnol., 8, pp. 19-27. | es_CO |
dc.relation.references | Srivastava, S., Bhargava, A., Pathak, N., Srivastava, P. (2019). Production, characterization and antibacterial activity of silver nanoparticles produced by Fusarium oxysporum and monitoring of protein-ligand interaction through insilico approaches. Microbial pathogenesis, Vol: 129, Page: 136-145. | es_CO |
dc.relation.references | Toma, H.,Zamarion, V.,Toma, S., Araki, K. (2010). The coordination chemistry at gold nanoparticles. J. Braz. Chem. Soc., pp. 1158-1176 | es_CO |
dc.relation.references | Vallejo, S. (2012). Síntesis de nanoparticulas plata-sílice a través de un método organometalico. Universidad de la Rioja. | es_CO |
dc.relation.references | Vasil'kov, Y., Dovnar, R., Smotryn, S., Iaskevich, N., Naumkin, A. (2018). Plasmon Resonance of Silver Nanoparticles as a Method of Increasing Their Antibacterial Action. Antibiotics (Basel, Switzerland), 7(3), 80. doi:10.3390/antibiotics7030080 | es_CO |
dc.relation.references | Vázquez M.,Blandón-Naranjo, L. (2014). Comportamiento antimicrobiano de nanopartículas de plata sintetizadas electroquímicamente. Universidad de Antioquia. 6, pp 99-107.2 | es_CO |
dc.relation.references | Venegas, M., Bollaert, M., Jafari, A., Bondoc, J.,Twilley, J., Thompson, W., Movahedzadeh, F.(2018). Nanoparticles against resistant Pseudomonas spp. Microbial pathogenesis, ISSN: 1096-1208, Vol: 118, Page: 115-117. | es_CO |
dc.relation.references | Villamizar, R. (2016). Biotechnological synthesis of silver nanoparticles using phytopathogenic fungi from cocoa. En Bionanotechnology for Sustainable Environmental Remediation and Energy Production. Primera Ed: Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales. Colombia. pp.135 – 150. | es_CO |
dc.relation.references | Villamizar, R., Monroy, L. (2015). Uso de Nanopartículas de plata en el control de microorganismos patógenos presentes en alimentos. Revista Alimentech. ISSN 1692-7125. Volumen 13, No. 1, p.54-59.1 | es_CO |
dc.relation.references | Wang, M., Marepally, S. K., Vemula, P. K., & Xu, C. (2016). Inorganic Nanoparticles for Transdermal Drug Delivery and Topical Application. In Nanoscience in Dermatology. pp. 57–72. | es_CO |
dc.relation.references | Xueting, Yan., He, B., Liu, L., Qu, G., Shi, J., Hu, L., Jiang, G. (2018). Antibacterial mechanism of silver nanoparticles in Pseudomonas aeruginosa: proteomics approach. Metallomics. 10: 557-564. | es_CO |
dc.relation.references | Yin, Naiyi., Gao, Rui., Knowles, Brett., Wang, Jiasheng., Wang, Pengfei., Sun, Guoxin., Cui, Yanshan. (2019). Formation of silver nanoparticles by human gut microbiota. Vol: 651: 1489-1494 | es_CO |
dc.relation.references | Zhang, L., Hinz, A. J., Nadeau, J. P., & Mah, T. F. (2011). Pseudomonas aeruginosa tssC1 links type VI secretion and biofilm-specific antibiotic resistance. Journal of bacteriology, 193(19), 5510–5513 | es_CO |
dc.relation.references | Zhang, X., Liu, G., Shen, W.,Gurunathan, S. (2016). Silver Nanoparticles: synthesis, characterization, properties, applications, and therapeutic approaches. International Journal of molecular sciences, 17(9), 1534. doi:10.3390/ijms17091534 | es_CO |
dc.relation.references | Zhang, X., Yan, S., Tyagi, R., Surampalli, R. (2011). Synthesis of nanoparticles by microorganisms and their application in enhancing microbiological reaction rates. Chemosphere, ISSN: 1879-1298, Vol: 82, Issue: 4, Page: 489-94. | es_CO |
dc.relation.references | Zhao, P., Astruc, D. (2013). State of the art in gold nanoparticle synthesis. Coordination Chemistry Reviews Volume 257, Issues 3–4, Pages 638-665 | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
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