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MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE CELULOSA BACTERIANA Y CELULOSA VEGETAL PARA SU FUNCIONALIZACIÓN CON NANOPARTICULAS DE PLATA.

dc.contributor.advisorCOMBARIZA MONTAÑEZ, MARIANNY YAJAIRA
dc.contributor.advisorMARTINEZ RAMIREZ, ANDREA PAOLA
dc.contributor.authorTRIGOS RODRIGUEZ, JULIET THALIA
dc.contributor.evaluatorMEJIA OSPINO, ENRIQUE
dc.contributor.evaluatorMARTINEZ ORTEGA, FERNANDO
dc.date.accessioned2026-06-16T21:56:39Z
dc.date.created2023-12-13
dc.date.issued2026-06-16
dc.description.abstractLos 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.abstractenglishNanomaterials 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.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameQuímico
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/20.500.14071/47968
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programQuímica
dc.publisher.schoolEscuela de Química
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAtribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5 CO)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectCelulosa
dc.subjectOxidación
dc.subjectHidrogel
dc.subjectNanopartículas
dc.subjectPlata
dc.subject.keywordCellulose
dc.subject.keywordOxidation
dc.subject.keywordHydrogel
dc.subject.keywordNanoparticles
dc.subject.keywordSilver
dc.titleMODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE CELULOSA BACTERIANA Y CELULOSA VEGETAL PARA SU FUNCIONALIZACIÓN CON NANOPARTICULAS DE PLATA.
dc.title.englishSTRUCTURAL MODIFICATION OF BACTERIAL CELLULOSE AND PLANT CELLULOSE FOR THEIR FUNCTIONALIZATION WITH SILVER NANOPARTICLES.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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