Análisis microgravimetrico y bioquímico de la compatibilidad de osteoblastos sobre materiales poliméricos de plga funcionalizados

dc.contributor.advisorVásquez Quintero, Custodio
dc.contributor.authorGelves Jerez, Leidy Marcela
dc.date.accessioned2024-03-03T19:36:34Z
dc.date.available2012
dc.date.available2024-03-03T19:36:34Z
dc.date.created2012
dc.date.issued2012
dc.description.abstractEn el presente trabajo de investigación se evaluó mediante la técnica microgravimétrica de cristal de cuarzo (QCM) la interacción de un biomaterial polimérico con medio de cultivo celular y medio de cultivo-células osteoblásticas (Osesarcomas humanos, HOS). El biomaterial se obtuvo mediante electrodepositación de ácido poliláctico, ácido poliglicólico, hidroxiapatita, quitosano y colágeno, sobre sensores piezoeléctricos de cristal de cuarzo. Los resultados mostraron un aumento constante de la impedancia para el recubrimiento con mayor densidad celular, indicando que la propagación de la onda del sensor está relacionada con la uniformidad y topografía de la película en la superficie. En consecuencia, el cambio del módulo de la impedancia está relacionado inversamente con los puntos de adhesión celular, ya que a medida que aumenta los puntos de adhesión celular se produce una menor pérdida de energía oscilante. La adhesión y proliferación celular se analizaron mediante Microscopía de Epifluorescencia, evidenciando células no apoptóticas, es decir de núcleos redondeados y la presencia de células en mitosis representado por la condensación del núcleo. Adicionalmente se evaluó la actividad celular mediante la medición de fosfatasa alcalina (ALP), mostrando un aumento paulatino de la producción de ALP en el tiempo en la totalidad de los recubrimientos. La QCM se constituye en una técnica de monitoreo en tiempo real de biopelículas celulares que apoya los resultados obtenidos mediante las técnicas comunes de análisis celular y que además provee información de la estructura y dinámica de las propiedades viscoelásticas de material que se encuentre sobre el sensor.
dc.description.abstractenglishIn the present investigation was assessed the interaction of biomaterial polymeric with growth media and cells (Human Osteosarcoma, HOS) in presence of growth media using quartz crystal microgravimetric technique (QCM). The biomaterial was obtained by electrodeposition of polylactic acid, polyglycolic acid, hydroxyapatite, chitosan and collagen on piezoelectric quartz crystal sensor, with circular shape. We get a steady increase of the impedance for the coating with higher cell density, representing the relation between the topography properties with the propagation of wave on the biofilm surface. Consequently, the change in the impedance magnitude has inverse relation with cell adhesion points, since the increasing cell adhesion points occurs lower oscillating power loss. The adhesion and cell proliferation were analyzed by epifluorescence microscopy, showing apoptotic cells, therefore rounded nucleus and cells in mitosis process represented by the condensation of the nucleus. Additionally, cell activity was assessed by measuring alkaline phosphatase (ALP), showing a gradual increase in ALP production over time in all the coatings. The QCM technique constitutes a real-time monitoring of biofilm cells that supports the results obtained using standard techniques of cell analysis and also provides information on the structure and dynamics of the viscoelastic properties of material found on the sensor.
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería de Materiales
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/20.500.14071/27520
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programMaestría en Ingeniería de Materiales
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales
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.subjectPoliláctico
dc.subjectPoliglicólico
dc.subjectHidroxiapatita
dc.subjectQuitosano
dc.subjectColágeno
dc.subjectCélulas osteoblásticas
dc.subjectTécnica Microgravimétrica.
dc.subject.keywordPolylactic Polyglycolic
dc.subject.keywordHydroxyapatite
dc.subject.keywordChitosan
dc.subject.keywordCollagen
dc.subject.keywordOsteoblastic cells
dc.subject.keywordMicrogravimetric techniques.
dc.titleAnálisis microgravimetrico y bioquímico de la compatibilidad de osteoblastos sobre materiales poliméricos de plga funcionalizados
dc.title.englishMicrogravimetric and biochemical compatibility analysis of osteoblast over polymeric materials of plga funcionalized.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
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