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Efecto de la conductividad del pla+zinc y pga mezclado con hidroxiapatita y quitosano sobre la anisotropía de células osteoblásticas

dc.contributor.advisorLaverde Cataño, Dionisio Antonio
dc.contributor.advisorMontañez Supelano, Nerly Deyanira
dc.contributor.authorRibero Roa, Adriana Mercedes
dc.contributor.authorMolano Moreno, Mayra Alejandra
dc.date.accessioned2024-03-03T18:44:15Z
dc.date.available2011
dc.date.available2024-03-03T18:44:15Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011
dc.description.abstractEn los últimos años se han utilizado implantes y dispositivos biomédicos que tienen como fin reemplazar la función perdida del tejido afectado, pero estas soluciones están sujetas a limitaciones como fatiga, fracturas, toxicidad y desgaste. Además, el comportamiento de estos implantes y dispositivos no responden completamente a las exigencias de órganos y tejidos que reemplaza. Es por esto que surge una nueva alternativa en el campo de los polímeros biomédicos que representan una solución viable a dichas dificultades, ya que actúan interfacialmente con sistemas biológicos. El crecimiento y adhesión celular sobre biomateriales depende de las características superficiales de los materiales empleados, recubrimientos realizados y el desarrollo de matrices porosas que proporcionen el soporte necesario para las células. En este trabajo se modificó la conductividad del polímero (PLA, PGA, HAp, Quitosano) mediante la adición de un agente dopante como el sulfato de sulfato zinc heptahidratado (ZnSO4.7H2O) en concentraciones de 1% y 1,5% p/v, mediante la técnica electroquímica de Mott Schottky. Por otra parte, se evaluó la adhesión celular de células de osteosarcoma humano (HOS) sobre discos de Ti6Al4V, utilizando técnicas como la impedancia de espectroscopia electroquímica (EIS). Estos ensayos se llevaron a cabo simulando condiciones fisiológicas dentro de una incubadora. Por último se realizó un análisis estadístico que mostró los factores significativos a la variable de respuesta, Resistencia entre célula-recubrimiento.
dc.description.abstractenglishIn recent years we have used biomedical implants and devices intended to replace the lost function of the affected tissue, but these solutions are subject to limitations such as fatigue, fracture, toxicity and wear. Moreover, the behavior of these implants and devices do not respond fully to the demands of organs and tissues it replaces. That is why there is a new alternative in the field of biomedical polymers represent a viable solution to these difficulties, since interfacial act with biological systems. Growth and cell adhesion on biomaterials depends on surface characteristics of materials, coatings made and the development of porous matrices that provide the necessary support for cells. In this work we modified the conductivity of the polymer (PLA, PGA, PAH, chitosan) by the addition of a doping agent such as zinc sulfate heptahydrate sulfate (ZnSO4.7H2O) at concentrations of 1% and 1.5% p/v, by the electrochemical technique of Mott Schottky. Moreover, we evaluated the cell adhesion of human osteosarcoma cells (HOS) on Ti6Al4V discs, using techniques such as electrochemical impedance spectroscopy (EIS). These tests were carried out simulating physiological conditions in an incubator. Finally, a statistical analysis showed significant factors to the response variable, resistance between cell-coating.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Químico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/25686
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectAdhesión celular
dc.subjectCélulas HOS
dc.subjectDiscos de Ti6Al4V
dc.subjectDopado electroquímico
dc.subjectMott Schottky
dc.subjectEspectroscopía de Impedancia Electroquímica
dc.subject.keywordCell adhesion
dc.subject.keywordHOS cells
dc.subject.keywordTi6Al4V discs
dc.subject.keywordElectrochemical doping
dc.subject.keywordSchottky Mott
dc.subject.keywordelectrochemical impedance spectroscopy
dc.titleEfecto de la conductividad del pla+zinc y pga mezclado con hidroxiapatita y quitosano sobre la anisotropía de células osteoblásticas
dc.title.englishEffect of conductivity of pla+zinc and pga mixing with hydroxyapatite and chitosan on the anisotropy of osteoblastic cells.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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