Publicación: MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE CELULOSA BACTERIANA Y CELULOSA VEGETAL PARA SU FUNCIONALIZACIÓN CON NANOPARTICULAS DE PLATA.
| dc.contributor.advisor | COMBARIZA MONTAÑEZ, MARIANNY YAJAIRA | |
| dc.contributor.advisor | MARTINEZ RAMIREZ, ANDREA PAOLA | |
| dc.contributor.author | TRIGOS RODRIGUEZ, JULIET THALIA | |
| dc.contributor.evaluator | MEJIA OSPINO, ENRIQUE | |
| dc.contributor.evaluator | MARTINEZ ORTEGA, FERNANDO | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T21:56:39Z | |
| dc.date.created | 2023-12-13 | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.description.abstract | Los nanomateriales han revolucionado diversos campos científicos y tecnológicos gracias a sus propiedades excepcionales. Entre ellos, las nanopartículas de plata (AgNPs) destacan por su eficacia antimicrobiana y antifúngica. No obstante, su síntesis convencional suele implicar el uso de agentes químicos tóxicos, generando preocupación ambiental. Este estudio propone una alternativa sostenible mediante el aprovechamiento de celulosa oxidada, obtenida a partir de residuos agroindustriales, para desarrollar hidrogeles híbridos funcionalizados con AgNPs. La celulosa vegetal (CV) y la celulosa bacteriana (CB) fueron oxidadas utilizando el radical TEMPO, alcanzando grados de oxidación de 0,210 y 0,140, respectivamente. Tras una etapa de postoxidación, estos valores aumentaron a 0,261 y 0,218, relacionados con la presencia de grupos aldehídos. Estos grupos, con capacidad reductora, se aprovecharon como sitios de nucleación para la formación de AgNPs dentro de los hidrogeles. La caracterización de los materiales se realizó mediante SEM, FT-IR, DRX y FRX, confirmando la incorporación exitosa de la sal precursora de plata. Los análisis revelaron señales y morfologías consistentes con la formación de puntos de nucleación, lo que sugiere el potencial de estos biomateriales como sistemas funcionales sostenibles y con aplicaciones antifungicas. | |
| dc.description.abstractenglish | Nanomaterials have revolutionized various scientific and technological fields due to their exceptional properties. Among them, silver nanoparticles (AgNPs) stand out for their antimicrobial and antifungal efficacy. However, their conventional synthesis often involves the use of toxic chemical agents, raising environmental concerns. This study proposes a sustainable alternative by utilizing oxidized cellulose, obtained from agro-industrial waste, to develop hybrid hydrogels functionalized with AgNPs. Vegetable cellulose (CV) and bacterial cellulose (CB) were xidized using the TEMPO radical, achieving oxidation degrees of 0.210 and 0.140, respectively. After a post-oxidation step, these values increased to 0.261 and 0.218, associated with the presence of aldehyde groups. These groups, with reducing capability, were used as nucleation sites for the formation of AgNPs within the hydrogels. The materials were characterized by SEM, FT-IR, XRD, and XRF, confirming the successful incorporation of the silver precursor salt. The analyses revealed signals and morphologies consistent with the formation of nucleation sites, suggesting the potential of these biomaterials as sustainable functional systems with antimicrobial applications. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Químico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/47968 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.publisher.program | Química | |
| dc.publisher.school | Escuela de Química | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.license | Atribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5 CO) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Celulosa | |
| dc.subject | Oxidación | |
| dc.subject | Hidrogel | |
| dc.subject | Nanopartículas | |
| dc.subject | Plata | |
| dc.subject.keyword | Cellulose | |
| dc.subject.keyword | Oxidation | |
| dc.subject.keyword | Hydrogel | |
| dc.subject.keyword | Nanoparticles | |
| dc.subject.keyword | Silver | |
| dc.title | MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE CELULOSA BACTERIANA Y CELULOSA VEGETAL PARA SU FUNCIONALIZACIÓN CON NANOPARTICULAS DE PLATA. | |
| dc.title.english | STRUCTURAL MODIFICATION OF BACTERIAL CELLULOSE AND PLANT CELLULOSE FOR THEIR FUNCTIONALIZATION WITH SILVER NANOPARTICLES. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication |
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