Caracterización dispositivo biomédico con elementos textiles para desdoblamiento de linfa por resonancia mecánica alimentado por nanogeneradores
La tumefacción por acumulación de linfa, a causa de infección bacteriana o procedimientos post operatorios oncológicos afecta a más de 15 millones de pacientes en áreas ecuatoriales alrededor del mundo, en casos post operatorios oncológicos un muestreo de población reveló que el 32,5% presenta linfe...
- Autores:
-
Díaz Melo, Sebastián David
Mora González, Miguel Esteban
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad ECCI
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECCI
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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La tumefacción por acumulación de linfa, a causa de infección bacteriana o procedimientos post operatorios oncológicos afecta a más de 15 millones de pacientes en áreas ecuatoriales alrededor del mundo, en casos post operatorios oncológicos un muestreo de población reveló que el 32,5% presenta linfedema (leve, moderado, grave) 2 años después de la intervención quirúrgica generando limitación motora. Procedimientos actuales no tienen resultados significativos sobre el edema; la fisioterapia puede generar complicaciones en la circulación creando trombosis, cirugías de trasplante de ganglio linfático evidenciaron disminución del edema, pero presenta la complicación que el donante con el tiempo adquiera alteraciones en el flujo linfático con posible generación de edema. Microcirugías tienen problemas de permeabilidad hasta de 20 años. Por esto se plantea una solución no invasiva con un sistema de frecuencia de resonancia mecánica que permita el desdoblamiento y recirculación de la linfa, con su composición bioquímica y por método de irradiación ultrasónica. |
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Asociación colombiana de clinicas y hospitales. (2014). Perfil Hositalario. Instituciones afiliadas a ACHC. Bogotá. Campisi, C., Campisi, C. C., & Boccardo, F. (2018). Lymphatic-Venous Derivative and Reconstructive Microsurgery. En S. Rockson, J. Bergan, & L. Byung-Boong, Lymphedema (págs. 599-617). Cham, Switzerland. doi:10.1007/978-3-319-52423-8_47 Chen, Y., Qu, B., Mei, D., Chen, L., Li, Q., & Wang, T. (2012). Synthesis of ZnSnO3 Mesocrystals from Regular Cube-like to Sheet-like Sheet-like Structures and Their Comparative Electrochemical Properties in Li-ion Batteries. Journal of materials Chemistry. doi:10.1039/b000000x Cooney, T. E. (1995). Bactericidal Activity of Copper and Noncopper Paints. INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY DiSipio, T., Rye, S., Newman, B., & Hayes, S. (2013). Incidence of unilateral arm lymphoedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. 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Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of the local atomic structures and cation ordering in perovskite- and spinel-type zinc stannate synthesized by co-precipitation method. ELSIVER. doi:10.1016/j.molstruc.2015.08.062 THE INTERNATIONAL SOCIETY OF LYMPHOLOGY Consensus Document. (2016). THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIPHERAL LYMPHEDEMA: 2016 CONSENSUS DOCUMENT., (págs. 170-184). Tortora, J. G., & Derrickson, B. (2011). Principios de Anatomia y Fisiología. Editorial Médica Panamericana Witte, C. L., & Witte Marlys H. (1995). Disorders of lymph flow. En L. L. Fajardo, Current Topics in Medicine. Arizona, EEUU. doi:10.1016/S1076-6332(05)80193-X Won Ahn, C., Sik Won, S., Ullah, A., Young Lee, S., Dae Lee, S., Hye Lee, J., . . . Won Kim, I. (2011). Large piezoresponse of lead-free Bi0.5 (Na0.85K0.15)0.5TiO3 thin film. Elsiver. doi:10.1016/j.cap.2011.12.005 Young Lee, K., Kim, D., Lee, J.-H., Yun Kim, T., Kumar Gupta, M., & Kim, S.-W. (2013). 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Procedimientos actuales no tienen resultados significativos sobre el edema; la fisioterapia puede generar complicaciones en la circulación creando trombosis, cirugías de trasplante de ganglio linfático evidenciaron disminución del edema, pero presenta la complicación que el donante con el tiempo adquiera alteraciones en el flujo linfático con posible generación de edema. Microcirugías tienen problemas de permeabilidad hasta de 20 años. Por esto se plantea una solución no invasiva con un sistema de frecuencia de resonancia mecánica que permita el desdoblamiento y recirculación de la linfa, con su composición bioquímica y por método de irradiación ultrasónica.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2 JUSTIFICACIÓN 3 HIPÓTESIS 4 OBJETIVOS 41 OBJETIVO GENERAL 42 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 MARCO DE REFERENCIA/ ESTADO DEL ARTE/ ESTADO DE LOS CONOCIMIENTOS 5.1 DIAGNÓSTICO 5.1.1 Imágenes 5.1.2 Genética 5.1.3 Biopsia/ examen de ganglio linfático 5.1.4 Linfografía convencional 5.1.5 Linfangioscintigrafía 5.2 TRATAMIENTOS 5.2.1 Tratamientos no quirúrgicos 5.2.2 Tratamientos quirúrgicos 5.2.3 Procedimientos microquirúrgicos 5.3 MÉTODOS RECONSTRUCTIVOS 5.3.1 Trasplante de ganglio linfático vascularizado 5.3.2 Liposucción 5.3.3 Resección quirúrgica 5.3.4 Ingeniería de tejidos en vascularización linfática 5.4 ULTRASONIDO 5.4.1 Efectos bilógicos del ultrasonido 5.5 COBRE COMO MATERIAL BACTERICIDA 5.6 CARACTERÍSTICAS PIEZOELÉCTRICAS DE LA SEDA 6 METODOLOGIA 7 RESULTADOS 7.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN AUTO NANO-GENERADOR DE VOLTAJE 7.2 FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN LINFÁTICA 7.3 DENSIDAD DE LINFA 7.4 HISTOTRIPSIA EN LA DESINTEGRACIÓN MECÁNICA DE LOS TEJIDOS 7.5 GOTAS, BURBUJAS E INTERACCONES DE ULTRASONIDO 7.5.1 Dinámica de las burbujas 8 DISCUSIÓN 9 CONCLUSIONES 10 REFERENCIASPregradoTecnólogo en Mantenimiento de Equipos BiomédicosTecnología en Mantenimiento de Equipos Biomédicos44 p.application/pdfspaUniversidad ECCIColombiaFacultad de IngenieríasDerechos Reservados - Universidad ECCI. 2018info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Caracterización dispositivo biomédico con elementos textiles para desdoblamiento de linfa por resonancia mecánica alimentado por nanogeneradoresTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551Asociación colombiana de clinicas y hospitales. (2014). Perfil Hositalario. Instituciones afiliadas a ACHC. Bogotá.Campisi, C., Campisi, C. C., & Boccardo, F. (2018). Lymphatic-Venous Derivative and Reconstructive Microsurgery. En S. Rockson, J. Bergan, & L. Byung-Boong, Lymphedema (págs. 599-617). Cham, Switzerland. doi:10.1007/978-3-319-52423-8_47Chen, Y., Qu, B., Mei, D., Chen, L., Li, Q., & Wang, T. (2012). Synthesis of ZnSnO3 Mesocrystals from Regular Cube-like to Sheet-like Sheet-like Structures and Their Comparative Electrochemical Properties in Li-ion Batteries. Journal of materials Chemistry. doi:10.1039/b000000xCooney, T. E. (1995). Bactericidal Activity of Copper and Noncopper Paints. INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGYDiSipio, T., Rye, S., Newman, B., & Hayes, S. (2013). Incidence of unilateral arm lymphoedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. En The Lancet Oncology volume 14 (págs. 500-515). doi:10.1016/S1470-2045(13)70076-7 FERNÁNDEZ PERDOMO, C., RIVERA FIGUEROA, E., & RODRIGUEZ PAEZ, J. (2008). BaTiO3 OBTAINED BY COPRECIPITATION METHOD.Gabbay, J., Borkow, G., Mishal, J., Magen, E., & Zatcoff, R. (s.f.). Copper Oxide Impregnated Textiles with Potent Biocidal Activities. Journal of Industrial Textiles.Geng, B., Fang, C., Zhan, F., & Yu, N. (2008). Synthesis of Polyhedral ZnSnO3 Microcrystals with Controlled Exposed Facets and Their Selective Gas-Sensing Properties. Wiley Online Lbrary. doi:10.1002/smll.200701177Gloviczki, P., & Huang, Y. (2018). Surgical Treatment-Reconstructive Surgery General Overview. En J. Bergan, S. Rockson, & L. Byung-Boong, Lymphedema (págs. 571-588). Cham, Switzerland: Springer. doi:10.1007/978-3-319-52423-8_45Haertling, G. (1999). Ferroelectric Ceramics: History and Technology. Wiley Online Library, 797-818. doi:10.1111/j.1151-2916.1999.tb01840.xHOSTYNEK, J. J., & MAIBACH, H. I. (2004). Copper Hypersensitivity: Dermatologic Aspects—An Overview. UCSF School of Medicine.Jean Michel, E., & Bouakaz, A. (2015). Therapeutic Ultrasound. Switzerland.Khandpur, R. S. (2003). Biomedical Instrumentation. Nueva Delhi: Mac Graw HillKhokhlova, V., Fowlkes, B., Roberts, W., Schade, G., Xu, Z., Khokhlova, T., . . . Cain, C. (2015). Histotripsy methods in mechanical disintegration of tissue: Towards clinical applications. International journal of hyperthermia. doi:10.3109/02656736.2015.1007538Lee, S. Y., Ahn, C. W., Ullah, A., Seog, J., Kim, S., & Bae, S. H. (2011). Effect of Mn substitution on ferroelectric and leakage current characteristics of lead-free thin films. ELSEVIER. doi:0.1016/j.cap.2011.03.050NamKima, K., Chuna, J., & Chaeb, S. (2015). Silk fibroin-basedbio degradable piezo electric composite nanogenerators using lead-free. En nan energy (págs. 87-94). ELSEVIER. doi:10.1016/j.nanoen.2015.01.004Ohhashi, T., Mizuno, R., Ikomi, F., & Kawai, Y. (2005). 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opción de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg15709https://repositorio.ecci.edu.co/bitstream/001/1354/10/Acta%20opci%c3%b3n%20de%20grado.pdf.jpged699829efa2358ec41f87340e0a0691MD510001/1354oai:repositorio.ecci.edu.co:001/13542024-07-24 16:15:14.82Repositorio Digital Universidad 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