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...

Full description

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
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/15967
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10614/15967
https://red.uao.edu.co/
Palabra clave:
Ingeniería mecatrónica
Electroestimulación
Impedancia eléctrica
Manufactura aditiva
Medicina regenerativa
Electrical stimulation
Electrical impedance
Additive manufacturing
Regenerative medicine
Rights
openAccess
License
Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024
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description 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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Abascal, J. P., Arridge, S. R., Atkinson, D., Horesh, R., Fabrizi, L., De Lucia, M., Horesh, L., Bayford, R. H., y Holder, D. S. (2008). Use of anisotropic modelling in electrical impedance tomography; Description of method and preliminary assessment of utility in imaging brain function in the adult human head. NeuroImage, 43(2), 258–268. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.07.023
Adler, A., Dai, T., y Lionheart, W. R. B. (2007). Temporal image reconstruction in electrical impedance tomography. Physiological Measurement, 28(7), S1–S11. https://do
Bayford R. H. (2006). Bioimpedance tomography (electrical impedance tomography). Annual review of biomedical engineering, 8, 63–91.https://doi.org/10.1146/annurev.bioeng.8.061505.095716
Bayford, R., y Tizzard, A. (2012). Bioimpedance imaging: an overview of potential clinical applications. Analyst, 137(20), 4635–4643. https://doi.org/10.1039/c2an35874c
Blad, B., y Baldetorp, B. (1996). Impedance spectra of tumour tissue in comparison with normal tissue; a possible clinical application for electrical impedance tomography. Physiological Measurement, 17(4A). https://doi.org/10.1088/0967-3334/17/4a/015
Blanc, K. L., Frassoni, F., Ball, L., Locatelli, F., Roelofs, H., Lewis, I., Lanino, E., Sundberg, B., Bernardo, M. E., Remberger, M., Dini, G., Egeler, R. M., Bacigalupo, A., Fibbe, W., y Ringdén, O. (2008). Mesenchymal stem cells for treatment of steroid-resistant, severe, acute graft-versus-host disease: a phase II study. 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. J., Fuller, H. D., Guyatt, H. G., Marshall, J. C., Leasa, D., Hall, R., Winton, T. 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/nejm199402103300601
Oyama, 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.2004.11.051
Park, 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/jcdd4020007
Poplack, 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.07.2231
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). Multifrequency time difference EIT imaging of cardiac activities. Biomedical Signal Processing and Control, 38, 128–135. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2017.05.012
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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. A., Albuquerque, I. F. M., Allekotte, I., Almela, A., Castillo, J. A., Alvarez-Muñiz, J., Anastasi, G. A., Anchordoqui, L., Andrada, B., Andringa, S., Aramo, C., Arqueros, F., Arsene, N., Asorey, H., Assis, P., Aublin, J., Zuccarello, F. (2017). Observation of a large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays above 8 × 10 18 eV. Science, 357(6357), 1266–1270. https://doi.org/10.1126/science.aan4338Abascal, J. P., Arridge, S. R., Atkinson, D., Horesh, R., Fabrizi, L., De Lucia, M., Horesh, L., Bayford, R. H., y Holder, D. S. (2008). Use of anisotropic modelling in electrical impedance tomography; Description of method and preliminary assessment of utility in imaging brain function in the adult human head. NeuroImage, 43(2), 258–268. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.07.023Adler, A., Dai, T., y Lionheart, W. R. B. (2007). Temporal image reconstruction in electrical impedance tomography. Physiological Measurement, 28(7), S1–S11. https://doBayford R. H. (2006). Bioimpedance tomography (electrical impedance tomography). Annual review of biomedical engineering, 8, 63–91.https://doi.org/10.1146/annurev.bioeng.8.061505.095716Bayford, R., y Tizzard, A. (2012). Bioimpedance imaging: an overview of potential clinical applications. Analyst, 137(20), 4635–4643. https://doi.org/10.1039/c2an35874cBlad, B., y Baldetorp, B. (1996). Impedance spectra of tumour tissue in comparison with normal tissue; a possible clinical application for electrical impedance tomography. Physiological Measurement, 17(4A). https://doi.org/10.1088/0967-3334/17/4a/015Blanc, K. L., Frassoni, F., Ball, L., Locatelli, F., Roelofs, H., Lewis, I., Lanino, E., Sundberg, B., Bernardo, M. E., Remberger, M., Dini, G., Egeler, R. M., Bacigalupo, A., Fibbe, W., y Ringdén, O. (2008). Mesenchymal stem cells for treatment of steroid-resistant, severe, acute graft-versus-host disease: a phase II study. The Lancet, 371(9624), 1579–1586. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(08)60690-xBoone, 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/10.1088/0967-3334/17/4/001Bozkurt, 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.2021.07.050Cherepenin, 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/US6236886.pdfChien, K. R. (2008). Regenerative medicine and human models of human disease. Nature, 453(7193), 302–305. https://doi.org/10.1038/nature07037Cook, D. J., Fuller, H. D., Guyatt, H. G., Marshall, J. C., Leasa, D., Hall, R., Winton, T. 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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