Caracterización eléctrica de un cultivo celular utilizando espectroscopía de impedancia

Cuando se realiza un cultivo celular, es de suma importancia conocer ciertos parámetros característicos como viabilidad, motilidad o proliferación celular, entre otros, los cuales dan información sobre el comportamiento y el estado de la población celular al interior del medio de cultivo. Estos pará...

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Autores:
Alzate Guerrero, Jose Vicente
Saavedra Bautista, Santiago
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/12417
Acceso en línea:
http://red.uao.edu.co//handle/10614/12417
Palabra clave:
Ingeniería Biomédica
Espectroscopía de Impedancia
ECIS
Caracterización eléctrica
Eritrocitos
Glóbulos Rojos
Cultivo de células
Cultivo de células
Espectroscopia de impedancia
Impedancia (Electricidad)
Impedancia (Electricidad)
Cell culture
Impedance spectroscopy
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openAccess
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Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente
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Guevara, “Bioimpedance measurement using mixed-signal embedded system,” in 2016 IEEE 7th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS), 2016, pp. 335–338. [13] G. Salazar García and R. M. Peña Chávarro, “Implementación de un método de medición tetrapolar y mejoramiento de la detección de fase en el prototipo de bioimpedanciómetro Z-UAO,” 2017. [14] M. Jacchia and D. Ponteggia, “Electrical Impedance Measurements with CLIO 11.” . [15] J. L. Vázquez Gutiérrez, “Empleo de la técnica de espectroscopía de impedancias electroquímicas para la caracterización de biomateriales,” Universidad Politécnica de Valencia, 2007. [16] Y. Salazar, “Introducción a la medida de impedancia eléctrica de tejidos biológicos,” 2004, pp. 31–45. [17] R. Pethig, “Electrical properties of tissue,” Electr. Prop. Biol. Tissue, pp. 93–132, 2014. [18] M. Castro Giráldez, “Estudio de los espectros dieléctricos para el control de calidad de alimentos,” Universidad Politécnica de Valencia, 2010. [19] A. Sanchis Otero, “Aplicación de la dielectroforesis a la caracterización dieléctrica de células,” Universidad Complutense de Madrid, 2009. [20] J. D. Brozino, Ed., The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 2006. [21] D. Ayllon, F. Seoane, and R. Gil-Pita, “Cole equation and parameter estimation from electrical bioimpedance spectroscopy measurements - A comparative study,” Proc. 31st Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. Eng. Futur. Biomed. EMBC 2009, no. July, pp. 3779–3782, 2009. [22] D. A. Miranda and S. A. L. Rivera, “Determination of Cole-Cole parameters using only the real part of electrical impedivity measurements,” Physiol. Meas., vol. 29, no. 5, pp. 669–683, 2008. [23] C. Kunusch, B. Fahrzeugteile, E. M. Spinelli, and C. Felice, “Estimación de Impedancias Electrodo-Piel utilizando Técnicas de Identificación Estimación de Impedancias Electrodo-Piel utilizando Técnicas de Identificación Paramétrica Impedancia Electrodo-Piel,” no. May 2014. [24] A. Paterno, L. H. Negri, and P. Bertemes-filho, “Efficient Computational Techniques in Bioimpedance Spectroscopy,” Appl. Biol. Eng. - Princ. Pract., no. July, pp. 3–27, 2012. [25]Thermo Fisher Scientific, “Gibco® Cell Culture Basics.” 2016. [26]S. Ochoa, N. Aguilar, and A. Méndez, “Ingeniería de tejidos. Una nuevadisciplina en medicina regenerativa,” Investig. Cienc., vol. 64, pp. 61–69,2015. [27]S. H. Randell and M. L. Fulcher, Epithelial Cell Culture Protocols, vol. 945, no.1.Totowa, NJ: Humana Press, 2013. [28]“Neubauer improved cell counting chamber.” [Online]. Available:http://insilico.ehu.eus/counting_chamber/neubauer_improved.php.[Accessed: 21-Jan-2020]. [29]Celeromics, “Neubauer cell count protocol,” pp. 1–6. [30]Y. Díaz Valdés, A. Regueiro Gómez, and A. Capdevilla López, “Medición deimpedancia en micromuestras biológicas,” in IFMBE, 2012, vol. 33, pp. 41–44. [31]M. Ibrahim, J. Claudel, D. Kourtiche, M. Nadi, F. Montaigne, and G. 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Serrano et al., “An Empirical-Mathematical Approach for Calibration and Fitting Cell-Electrode Electrical Models in Bioimpedance Tests,” Sensors, vol.18, no. 7, p. 2354, Jul. 2018.
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