Diseño y fabricación de electrodos y accesorios para electroestimulación y medición de impedancia eléctrica en cultivos celulares utilizando manufactura aditiva
El proyecto presenta el diseño y fabricación de electrodos y accesorios para la estimulación eléctrica y la medición de impedancia en cultivos celulares utilizando manufactura aditiva. Se identificaron configuraciones geométricas y materiales compatibles adecuados para la fabricación de electrodos y...
- Autores:
-
Hurtado Ramos, Sofía
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/15967
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/15967
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- Palabra clave:
- Ingeniería mecatrónica
Electroestimulación
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Medicina regenerativa
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El proyecto presenta el diseño y fabricación de electrodos y accesorios para la estimulación eléctrica y la medición de impedancia en cultivos celulares utilizando manufactura aditiva. Se identificaron configuraciones geométricas y materiales compatibles adecuados para la fabricación de electrodos y se desarrollaron diseños específicos para su uso en entornos de cultivo celular. El trabajo se estructuró en cuatro fases: (1) investigación y revisión de literatura para seleccionar materiales y configuraciones, (2) diseño de sistemas de electrodos para plataformas de cultivo, (3) fabricación de dispositivos mediante técnicas de impresión 3D, y (4) evaluación de desempeño de los sistemas en términos de condiciones de cultivo celular, costo de fabricación, impedancia eléctrica, área de cubrimiento y funcionalidad. Los resultados obtenidos indicaron que la manufactura aditiva permite la creación de dispositivos con geometrías complejas y alta precisión, facilitando la integración de los electrodos en los entornos de cultivo sin interferir en los procesos celulares. Se desarrollaron dispositivos que cumplen con los requisitos de compatibilidad y permiten realizar mediciones de impedancia y electroestimulación de manera eficiente. El proyecto concluye que el uso de manufactura aditiva es viable para la producción de dispositivos personalizados en el ámbito biomédico, abriendo nuevas posibilidades para la investigación en medicina regenerativa y terapia celular |
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The Lancet, 371(9624), 1579–1586. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(08)60690-x Boone, K. G., y Holder, D. S. (1996). Current approaches to analogue instrumentation design in electrical impedance tomography. Physiological Measurement, 17(4), 229–247. https://doi.org/10.1088/0967-3334/17/4/001 Bozkurt, Y., y Karayel, E. (2021). 3D printing technology; methods, biomedical applications, future opportunities and trends. Journal of Materials Research and Technology, 14, 1430–1450. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.07.050 Cherepenin, V. A., Korjenevsky, A. V., y Kultiasov, Y. S. (2001). Method and apparatus for changing the functionality of a device by modifying its physical configuration (Patente No. US6236886B1). United States Patent and Trademark Office. https://patentimages.storage.googleapis.com/fd/01/e7/62b2622cbc114a/US62 36886.pdf Chien, K. R. (2008). Regenerative medicine and human models of human disease. Nature, 453(7193), 302–305. https://doi.org/10.1038/nature07037 Cook, D. 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Digital Breast Tomosynthesis: Initial Experience in 98 Women with Abnormal Digital Screening Mammography. American Journal of Roentgenology, 189(3), 616–623. https://doi.org/10.2214/ajr.07.2231 Xie, H., Yang, D., Sun, N., Chen, Z., y Zhang, Y. (2019). Automated pulmonary nodule detection in CT images using deep convolutional neural networks. Pattern Recognition, 85, 109–119. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2018.07.031 Yerworth, R. J., Bayford, R. H., Brown, B., Milnes, P., Conway, M., y Holder, D. S. (2003). Electrical impedance tomography spectroscopy (EITS) for human head imaging. Physiological Measurement, 24(2), 477–489. https://doi.org/10.1088/0967-3334/24/2/358 Zarzeczny, A., y Caulfield, T. (2009). Emerging Ethical, Legal and Social Issues Associated with Stem Cell Research y and the Current Role of the Moral Status of the Embryo. Stem Cell Reviews and Reports, 5(2), 96–101. https://doi.org/10.1007/s12015-009-9062-4 Zhou, Y., y Li, X. (2017). 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El trabajo se estructuró en cuatro fases: (1) investigación y revisión de literatura para seleccionar materiales y configuraciones, (2) diseño de sistemas de electrodos para plataformas de cultivo, (3) fabricación de dispositivos mediante técnicas de impresión 3D, y (4) evaluación de desempeño de los sistemas en términos de condiciones de cultivo celular, costo de fabricación, impedancia eléctrica, área de cubrimiento y funcionalidad. Los resultados obtenidos indicaron que la manufactura aditiva permite la creación de dispositivos con geometrías complejas y alta precisión, facilitando la integración de los electrodos en los entornos de cultivo sin interferir en los procesos celulares. Se desarrollaron dispositivos que cumplen con los requisitos de compatibilidad y permiten realizar mediciones de impedancia y electroestimulación de manera eficiente. El proyecto concluye que el uso de manufactura aditiva es viable para la producción de dispositivos personalizados en el ámbito biomédico, abriendo nuevas posibilidades para la investigación en medicina regenerativa y terapia celularThe project presents the design and fabrication of electrodes and accessories for electrical stimulation and impedance measurement in cell cultures using additive manufacturing. Suitable geometric configurations and compatible materials for electrode manufacturing were identified, and specific designs were developed for use in cell culture environments. The work was structured in four phases: (1) research and literature review to select materials and configurations, (2) design of electrode systems for cell culture platforms, (3) device fabrication using 3D printing techniques, and (4) performance evaluation of the systems in terms of functionality, stability, and cost. The results indicated that additive manufacturing enables the creation of devices with complex geometries and high precision, facilitating the integration of electrodes in culture environments without interfering with cellular processes. Devices that meet compatibility requirements were developed, allowing for efficient impedance measurements and electrical stimulation. The project concludes that the use of additive manufacturing is feasible to produce customized devices in the biomedical field, opening new possibilities for research in regenerative medicine and cell therapyPasantía de investigación (Ingeniera Mecatrónica)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2024PregradoIngeniero(a) Mecatrónico(a)81 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería MecatrónicaFacultad de IngenieríaCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño y fabricación de electrodos y accesorios para electroestimulación y medición de impedancia eléctrica en cultivos celulares utilizando manufactura aditivaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Aab, A., Abreu, P., Aglietta, M., Samarai, I. 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L., Rutledge, F., Todd, T., Roy, P., Lacroix, J., Griffith, L., y Willan, A. (1994). Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. New England Journal of Medicine, 330(6), 377–381. https://doi.org/10.1056/nejm199402103300601Oyama, Y., Craig, R. M., Traynor, A. E., Quigley, K., Statkute, L., Halverson, A., Brush, M., Verda, L., Kowalska, B., Krosnjar, N., Kletzel, M., Whitington, P. F., y Burt, R. K. (2005). Autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with refractory Crohn’s disease. Gastroenterology, 128(3), 552–563.https://doi.org/10.1053/j.gastro.2004.11.051Park, D. S., y Fishman, G. I. (2017). Development and function of the cardiac conduction system in health and disease. Journal of Cardiovascular Development and Disease, 4(2), 7. https://doi.org/10.3390/jcdd4020007Poplack, S. P., Tosteson, T. D., Kogel, C. A., y Nagy, H. M. (2007). Digital Breast Tomosynthesis: Initial Experience in 98 Women with Abnormal Digital Screening Mammography. American Journal of Roentgenology, 189(3), 616–623. https://doi.org/10.2214/ajr.07.2231Xie, H., Yang, D., Sun, N., Chen, Z., y Zhang, Y. (2019). Automated pulmonary nodule detection in CT images using deep convolutional neural networks. Pattern Recognition, 85, 109–119. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2018.07.031Yerworth, R. J., Bayford, R. H., Brown, B., Milnes, P., Conway, M., y Holder, D. S. (2003). Electrical impedance tomography spectroscopy (EITS) for human head imaging. Physiological Measurement, 24(2), 477–489. https://doi.org/10.1088/0967-3334/24/2/358Zarzeczny, A., y Caulfield, T. (2009). Emerging Ethical, Legal and Social Issues Associated with Stem Cell Research y and the Current Role of the Moral Status of the Embryo. Stem Cell Reviews and Reports, 5(2), 96–101. https://doi.org/10.1007/s12015-009-9062-4Zhou, Y., y Li, X. (2017). Multifrequency time difference EIT imaging of cardiac activities. Biomedical Signal Processing and Control, 38, 128–135. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2017.05.012Ingeniería mecatrónicaElectroestimulaciónImpedancia eléctricaManufactura aditivaMedicina regenerativaElectrical stimulationElectrical impedanceAdditive manufacturingRegenerative medicineComunidad generalPublicationhttps://scholar.google.com/citations?user=Jk__bOIAAAAJ&hl=envirtual::5880-1https://scholar.google.com/citations?user=dkpsiDsAAAAJ&hl=esvirtual::5881-10000-0001-9242-799Xvirtual::5880-10000-0002-2608-755Xvirtual::5881-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000657956virtual::5880-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000821276virtual::5881-15d4f6e65-758a-44ee-be02-f12af232a478virtual::5880-15d4f6e65-758a-44ee-be02-f12af232a478virtual::5880-15f003138-bfcd-4407-904b-9b9a0010990cvirtual::5881-15f003138-bfcd-4407-904b-9b9a0010990cvirtual::5881-1ORIGINALT11304_Diseño y fabricación de electrodos y accesorios para electroestimulación y medición de impedancia eléctrica en cultivos celulares utilizando manufac.pdfT11304_Diseño y fabricación de electrodos y accesorios para electroestimulación y medición de impedancia eléctrica en cultivos celulares utilizando manufac.pdfArchivo texto completo del trabajo de grado, PDFapplication/pdf1241509https://red.uao.edu.co/bitstreams/0a2ba0eb-8d2b-4f32-a66e-696b2bbefc8a/downloaddb5a7159ae9c990883bae9756d71c18dMD51TA11304_Autorización trabajo de grado.pdfTA11304_Autorización trabajo de grado.pdfAutorización para publicación del trabajo de gradoapplication/pdf563801https://red.uao.edu.co/bitstreams/28cd1744-88e3-42cf-9e25-c3b0a6f9b493/download1af33431abf482c0a38afdd61c07ffa2MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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