Evaluación de la adhesión y orientación de colágeno por electroactivación superficial en la pla-pga-hidroxiapatita y pla-pga-whitlockita mediante técnicas electroquímicas y eqcm

dc.contributor.advisorEstupiñán Duran, Hugo Armando
dc.contributor.advisorLaverde Cataño, Dionisio
dc.contributor.authorAraujo Daza, Silvia Marina
dc.contributor.authorCruz Pardo, Daissy Milena
dc.date.accessioned2024-03-03T18:44:19Z
dc.date.available2011
dc.date.available2024-03-03T18:44:19Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011
dc.description.abstractLos últimos avances en el área de biomateriales se basan en crear materiales que sean cada vez más tolerados por el cuerpo humano. El contacto de un cuerpo vivo con un material induce la adsorción de proteínas en su superficie, creando una interfase entre éstas y las células que se adsorben, el colágeno es una proteína que facilita la proliferación y la migración de estas células. Por tales motivos se realizaron matrices poliméricas compuestas por fosfatos de calcio y reforzadas con fibras de colágeno estas presentan alta biocompatibilidad, y propiedades de osteoconductividad, biodegradabilidad, y adsorción, lo que las hace aptas para la regeneración ósea. En esta investigación se trabajó con dos tipos de matrices poliméricas, compuestas de PLA/PGA/HAp/Fibras de colágeno y PLA/PGA/Whitlockita/Fibras de colágeno respectivamente, las cuales se realizaron sobre cristales de cuarzo Au-Ti, inicialmente se hizo una electrodeposición de los polímeros, y luego una electrodeposición de fibrillas de colágeno, esto con el objetivo de evaluar la adhesión de moléculas de colágeno sobre superficies activadas con potenciales de polarización, para estas pruebas se utilizó como electrolito colágeno disuelto en PBS variando las concentraciones de colágeno en la solución y se usaron técnicas electroquímicas y microbalanza de cristal de cuarzo. Los resultados fueron analizados estadísticamente con el fin de conocer los factores significativos en la variable de respuesta, la resistencia a la transferencia de masa.
dc.description.abstractenglishRecent advances in the area of biomaterials are based on creating materials that are increasingly tolerated by the human body. The contact of a living body with a material induces the adsorption of proteins on their surface, creating an interface between these and the cells that are adsorbed, the collagen is a protein that facilitates the proliferation and migration of these cells. For these reasons were made polymer matrices composite by calcium phosphate, reinforced with collagen fibers these exhibit high biocompatibility, and osteoconductive properties, biodegradability and adsorption making them suitable for bone regeneration. In this research worked with polymer matrices composite of PLA/ PGA/ Hap /Collagen fibers and PLA/ PGA/ Whitlockita/ Collagen fibers respectively, which were performed on quartz crystals Au-Ti, initially made an electrodeposition of polymers, and then a electrodeposition of collagen fibrils, this with the objective to evaluate the adhesion of collagen molecules on activated surfaces with potencial of polarization, for these test was used as electrolyte collagen dissolved in PBS varying concentrations of collagen in the solution and used electrochemical techniques and quartz crystal microbalance. The results were analyzed statistically with the purpose of knowing the significant factors in the response variable, the resistance to mass transfer.
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/20.500.14071/25716
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.subjectBiomateriales
dc.subjectAdsorción de proteínas
dc.subjectColágeno
dc.subjectMatriz de regeneración ósea
dc.subjectMicrobalanza de cristal de cuarzo
dc.subjectespectroscopia de impedancia electroquímica.
dc.subject.keywordBiomaterials
dc.subject.keywordAdsorption of proteins
dc.subject.keywordCollagen
dc.subject.keywordBone regeneration matrix
dc.subject.keywordQuartz crystal microbalance
dc.subject.keywordelectrochemical impedance spectroscopy
dc.titleEvaluación de la adhesión y orientación de colágeno por electroactivación superficial en la pla-pga-hidroxiapatita y pla-pga-whitlockita mediante técnicas electroquímicas y eqcm
dc.title.englishEvaluation of adhesion and orientation of collagen by surface electroactivation in pla-pga-hydroxyapatite and pla-pga-whitlockita by electrochemical techniques and eqcm
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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