Image from Google Jackets

Síntesis y caracterización de un soporte de poli(glicerol sebacato) para uso potencial en regeneración de nervio periférico / William Alejandro Talavera Pech

Por: Tipo de material: TextoTextoEditor: Mérida, Yuc., 2013Descripción: ii, 80 p. : il. ; 28 cmTrabajos contenidos:
  • Cauich Rodríguez, Juan Valerio, Dr [Asesor de tesis]
Tema(s): Recursos en línea: Nota de disertación: Tesis (Maestría en Ciencias en Materiales Poliméricos) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2013. Resumen: El sistema nervioso· humano se divide, con fines anatómicos, en dos componentes: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). A diferencia del SNC, el SNP no se encuentra protegido por huesos por lo cual se encuentra expuesto a daños mecánicos tales como la neuropraxia (contusión), axonotmesis (compresión) y neurotmesis (sección). La neurotmesis se puede atacar mediante la ingeniería de tejidos por medio de la tubulización con la ayuda de una guía nerviosa, generalmente de tipo polimérico. En este estudio se propone la obtención de un material biocompatible, con el cual se pueda construir una guía nerviosa a base de poli(glicerol sebacato) PGS modificado con valproato de sodio. El PGS es un poliéster biocompatible, totalmente biodegradable y cuyos productos de degradación no son tóxicos con propiedades mecánicas moduladas mediante su grado de entrecruzamiento. Inicialmente el polímero fue sintetizado a 110°C, 120°C Y 140°C; se determinó su estructura química por espectroscopia de infrarrojo, FTIR, se determinaron sus propiedades térmicas por Calorimetría Diferencial de Barrido, DSC, por Termogravimetría, TGA, y mediante Análisis Dinámico Mecánico, DMA, y sus propiedades mecánicamente por ensayos de tensión y compresión. Se pudo observar que la temperatura de curado es el factor que determina el grado de entrecruzamiento, el cual aumenta si se aumenta dicha temperatura y, por lo tanto, afecta las propiedades finales del material, tales como, temperaturas de cristalización y fusión, módulo de Young, temperatura de transición vítrea, porcentajes de absorción de disolvente y cantidad de fracción soluble. Con base en los resultados obtenidos, el PGS curado a 120°C fue modificado con valproato de sodio (5, 10 Y 15 %), que ha mostrado poseer beneficios en regeneración nerviosa. Se observó que, al modificar el PGS con .el valproato de sodio, sus propiedades químicas, térmicas y mecánicas cambian manteniendo las características necesarias para poder crear una guía nerviosa, incluyendo buenas propiedades biológicas, como lo es la citocompatibilidad a linfocitos determinadas mediante el ensayo MTT.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Status Date due Barcode
Tesis Tesis CICY Sección de tesis Tesis TM T353 2013 (Browse shelf(Opens below)) Available T1513

Tesis (Maestría en Ciencias en Materiales Poliméricos) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2013.

El sistema nervioso· humano se divide, con fines anatómicos, en dos componentes: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). A diferencia del SNC, el SNP no se encuentra protegido por huesos por lo cual se encuentra expuesto a daños mecánicos tales como la neuropraxia (contusión), axonotmesis (compresión) y neurotmesis (sección). La neurotmesis se puede atacar mediante la ingeniería de tejidos por medio de la tubulización con la ayuda de una guía nerviosa, generalmente de tipo polimérico. En este estudio se propone la obtención de un material biocompatible, con el cual se pueda construir una guía nerviosa a base de poli(glicerol sebacato) PGS modificado con valproato de sodio. El PGS es un poliéster biocompatible, totalmente biodegradable y cuyos productos de degradación no son tóxicos con propiedades mecánicas moduladas mediante su grado de entrecruzamiento. Inicialmente el polímero fue sintetizado a 110°C, 120°C Y 140°C; se determinó su estructura química por espectroscopia de infrarrojo, FTIR, se determinaron sus propiedades térmicas por Calorimetría Diferencial de Barrido, DSC, por Termogravimetría, TGA, y mediante Análisis Dinámico Mecánico, DMA, y sus propiedades mecánicamente por ensayos de tensión y compresión. Se pudo observar que la temperatura de curado es el factor que determina el grado de entrecruzamiento, el cual aumenta si se aumenta dicha temperatura y, por lo tanto, afecta las propiedades finales del material, tales como, temperaturas de cristalización y fusión, módulo de Young, temperatura de transición vítrea, porcentajes de absorción de disolvente y cantidad de fracción soluble. Con base en los resultados obtenidos, el PGS curado a 120°C fue modificado con valproato de sodio (5, 10 Y 15 %), que ha mostrado poseer beneficios en regeneración nerviosa. Se observó que, al modificar el PGS con .el valproato de sodio, sus propiedades químicas, térmicas y mecánicas cambian manteniendo las características necesarias para poder crear una guía nerviosa, incluyendo buenas propiedades biológicas, como lo es la citocompatibilidad a linfocitos determinadas mediante el ensayo MTT.

There are no comments on this title.

to post a comment.