Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico.
El interés en la de regeneración de tejidos ha tenido creciente auge durante los últimos años. El estudio de los procesos de curación y rehabilitación de aquellos tejidos que han sido de una u otra forma afectados es relevante al momento de idear estrategias adecuadas para la recuperación. Para logr...
- Autores:
-
Mariño Caballero, Diego Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/11046
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/11046
- Palabra clave:
- Tesis
Tesis ingeniería
Facultad de ingeniería
Ingeniería mecánica
Célula
Biología celular
Ser humano
Biocompatibilidad
Biomateriales
Células madre mesenquimales
Ingeniería de tejidos
Ley de Darcy
Migración celular
Osificación
Porosidad
Permeabilidad
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id |
RULIBRE2_7bbb5b4ea3618cf3e9d745b53d1d22b5 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/11046 |
network_acronym_str |
RULIBRE2 |
network_name_str |
RIU - Repositorio Institucional UniLibre |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. |
title |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. |
spellingShingle |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. Tesis Tesis ingeniería Facultad de ingeniería Ingeniería mecánica Célula Biología celular Ser humano Biocompatibilidad Biomateriales Células madre mesenquimales Ingeniería de tejidos Ley de Darcy Migración celular Osificación Porosidad Permeabilidad |
title_short |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. |
title_full |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. |
title_fullStr |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. |
title_full_unstemmed |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. |
title_sort |
Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico. |
dc.creator.fl_str_mv |
Mariño Caballero, Diego Andrés |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Bohórquez, Carlos Arturo |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Mariño Caballero, Diego Andrés |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Tesis Tesis ingeniería Facultad de ingeniería Ingeniería mecánica Célula Biología celular Ser humano |
topic |
Tesis Tesis ingeniería Facultad de ingeniería Ingeniería mecánica Célula Biología celular Ser humano Biocompatibilidad Biomateriales Células madre mesenquimales Ingeniería de tejidos Ley de Darcy Migración celular Osificación Porosidad Permeabilidad |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Biocompatibilidad Biomateriales Células madre mesenquimales Ingeniería de tejidos Ley de Darcy Migración celular Osificación Porosidad Permeabilidad |
description |
El interés en la de regeneración de tejidos ha tenido creciente auge durante los últimos años. El estudio de los procesos de curación y rehabilitación de aquellos tejidos que han sido de una u otra forma afectados es relevante al momento de idear estrategias adecuadas para la recuperación. Para lograr esto se ha aplicado tecnologías de última generación y diseño de modelos que contribuyan a tal fin. Aquí es donde la ingeniería de tejidos cobra relevancia en el estudio de variables físicas, mecánicas, fisiológicas y químicas que ayudan a complementar los dispositivos encargados de estimular la regeneración celular. Uno de los campos de mayor enfoque y aplicación de la ingeniería de tejidos son las lesiones de carácter óseo. Estos tejidos poseen características únicas además de proveer soporte y protección a órganos vitales, también colaboran con la armonía de los movimientos que el cuerpo humano realiza a diario. El sistema óseo posee una sorprendente habilidad de regeneración sin necesidad de participación de factores externos. Sin embargo, en algunos casos cuando las lesiones son comprometedoras la regeneración simplemente no se da de manera satisfactoria. Es por esto que se ha acrecentado el uso de implantes con materiales de diferente naturaleza, como lo son los implantes con material óseo del mismo paciente, materiales ajenos al organismo como por ejemplo metales o polímeros con características compatibles con el organismo humano y que además deben cumplir con otras cualidades que los haga aptos para ser utilizados. Este trabajo utiliza la simulación computarizada de un andamio o injerto óseo fabricado en ácido poli - L - láctico, aplicado a la fisionomía de un 2 hueso largo como lo es la tibia para determinar el grado de permeabilidad a diferentes tamaños de poro a través de la deformación del material cuando es sometido a cargas externas la marcha. Para la selección del diseño, tamaño del poro, material, fuerzas actuantes y características del fluido se hizo una investigación exhaustiva acerca del tema y evaluando las variables identificadas a tener en cuenta se eligen rangos de valores en función de la información consultada que sirvan para mejorar aspectos sobre el diseño de injertos tipo andamio. La permeabilidad es una de las características más importantes en la regeneración ósea debido a que garantiza una proliferación celular satisfactoria lo cual supone la efectividad del proceso natural gestionado por las células óseas. Los resultados encontrados en este trabajo, pretenden ayudar por medio de los parámetros de fabricación a mejorar las características de permeabilidad de los andamios hechos con el polímero ácido poli-L-láctico y de esta manera optimizar la regeneración de la zona afectada en la tibia durante la actividad diaria. |
publishDate |
2018 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2018-02-09T22:35:05Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2018-02-09T22:35:05Z |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2018-02-02 |
dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Tesis de Pregrado |
dc.type.hasversion.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10901/11046 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Libre |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre |
url |
https://hdl.handle.net/10901/11046 |
identifier_str_mv |
instname:Universidad Libre reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.Spa.fl_str_mv |
Acosta V. (2011). Tesis doctoral. Ingeniería de tejidos del cartílago articular: caracterización y modelado del comportamiento mecánico. Centro politécnico superior de la universidad de Zaragoza. pp.147 Aguilar V. (2015). Caracterización de scaffolds construidos con 3D printing mediante simulación computacional. Anexo planos. Universitat Politécnica de Catalunya UPC. Barcelona. Amaia Izarbe A. (2014). Análisis dinámico de las fuerzas de contacto ortesis - pierna mediante un modelo biomecánico tridimensional. Universitat de Barcelona. Bohórquez C. (2005). Estudio sobre la marcha humana. Revista ingeniolibre p.p. 59 Calvo Santo Rosa A. (2013). Análisis y Simulación del Proceso de Biodegradación por Hidrolisis de Biopolímeros en Aplicaciones Biomédicas. tesis. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla. págs. 6-9 Dalosto J. (2005) Síntesis y caracterización de acido poli l láctico para uso como biomaterial universidade federal do rio grande do sul - porto alegre. p.p 4-5 García J, Cortés D. (2006). Modelo bifásico no-lineal de elementos finitos para el análisis mecánico de tejidos biológicos Parte II: Implementación numérica y validación Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) (En línea) (citado 22-julio-2016). Disponible en internet: Zuluaga F. (2013) Algunas aplicaciones del ácido poli-L-láctico. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 37 (142): 125-142. ISSN 0370-3908. Cesín Zulielfre F. (2012) Obtención de andamios en base a poliésteres biodegradables mediante la técnica de prototipado rápido. - universidad simón bolívar - coordinación de ingeniería de materiales. pág. 9 Horna T. (2002) estructura composición y superficie como vectores directores en el diseño de biomateriales . INSTITU QUIMIC DE SARRIA. Hueso. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 16 de diciembre de 2013 de https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso International Organization for Standardization (ISO). Non-active surgical implants- particular requirements. (En línea) (citado 22-julio-2016). Disponible en internet: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=52671 Lizarbe M. (2007). Sustitutivos de tejidos: De los biomateriales a la ingeniería tisular. Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat. España. Vol 101, Nº 1, pp 227-249 |
dc.relation.references.Eng.fl_str_mv |
Acosta V, Mariggio D, Ochoa I, Deplaine H, Gallego G, García J, Doblare M. (2010). Mechanical properties and permeability under deformation of PLLA scaffolds Baldino I, Naddeo F, Cardea S, Naddeo A, Reverchon E. (2015) FEM modeling of the reinforcement mechanism of Hydroxyapatite in PLLA scaffolds produced by supercritical drying, for tissue engineering applications. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials num. 51. 225-236. Brand, R.A., Pedersen, D.R., Davy, D.T., Kotzar, G.M., Heiple, K.G., Goldberg, V.M., (1994). Comparison of hip force calculations and measurements in the same patient. J. Arthroplasty. 9 (1), 45–51 Chen S. He Z. Xu G. Xiao X. (2016). Fabrication of nanofibrous tubular scaffolds for bone tissue engineering. Materials letters 182, 289-293. Published by Elsevier Ltda D’Angeli V, C. Belvedere, M. Ortolani, S. Giannini, A. Leardini. (2014). Load along the tibial shaft during activities of daily living. Movement Analysis Laboratory, Centro di Ricerca Codivilla-Putti, Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano 1/10, 40136 Bologna, Italy Duda, G.N., Heller, M., Albinger, J., Schulz, O., Schneider, E., Claes, L., (1998). Influence of muscle forces on femoral strain distribution. J. Biomech. 31 (9), 841–846. Gilbert S, Chen T, Hutchinson I, Choi D, Voigt C, (2014) A Journal of biomechanics dynamic contact mechanics on the tibial plateau of the human knee during activities of daily living Gómez S, Vlad. M.D, López. J, Fernández. E. (2016) Design and properties of 3D scaffolds for bone tissue engineering. Art . Acta Biomaterialia 42 .p.p. 341-350 Gomez B, Fornells, P., García-Aznar, J.M., Seral, B., F.,Doblare, M., (2007). Computational comparison of reamed versus unreamed Holmes M.H., A theoretical analysis for determining the nonlinear hydraulic permeability of a soft tissue from a permeation experiment. Bulletin of Mathematical Biology. Vol 47.1985Springer New York. P.P. 669-683. Lasprilla A, Martinez G, Lunelli B, Jardini A & Filho R. M. (2012). Poly-lactic acid synthesis for application in biomedical devices - a review. Biotechnology advances, 30(1), 321–8. doi:10.1016/j.biotechadv.2011.06.019 Li G., Park S.E., DeFrate, L.E., Schutzer, M.E., Ji, L., Gill, T.J., Rubash, H.E. (2005). The cartilage thickness distribution in the tibiofemoral joint and its correlation with cartilage-to-cartilage contact. Clin. Biomech. 20, 736–744 Mistry A, Mikos. A.(2005) Tissue engineering strategies for bone regeneration. USA. Department of Bioengineering, rice University. Adv. Biochem Engin/ Bioteechnol p.p 1-22 O’Brien F.J, Harley B.A, Waller M.A, Yannas I, Gibson L.J, Prendergast P. (2007) The effect of pore size on permeability and cell attachment in collagen scaffolds for tissue engineering Technology and health care .pp. 3-17). Yu, N. Y. C., Schindeler, A., Little, D. G., & Ruys, A. J. (2010). Biodegradable poly(alphahydroxy acid) polymer scaffolds for bone tissue engineering. Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 93(1), 285–95. doi:10.1002/jbm.b.31588 Zhang Z, Jiang D, Ding J, Wang S, Zhang L, Zhang J, Qi Y, Chen X, Yu J. (2016) Role of scaffold mean pore size in meniscus regeneration. Pp. 314-326 - science direct Gómez S, Vlad. M.D, López. J, Fernández. E. (2016) Design and properties of 3D scaffolds for bone tissue engineering. Art . Acta Biomaterialia 42 .p.p. 341-350 LeMone P, Burke K. (s.f). Medical Surgical Nursing, p1560 |
dc.relation.references.none.fl_str_mv |
Estrada C, Paz A.C, López L. E. (2006). Ingeniería de tejido óseo: consideraciones básicas. Revista EIA, (5), 93-100. Retrieved August 19, 2016, Disponible en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179412372006000100008&lng =en&tlng=es |
dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.rights.license.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
PDF |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Bogotá |
institution |
Universidad Libre |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11046/3/TESIS%20SCAFFOLD%20DAMC%20ULIBRE-2018.pdf.jpg http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11046/1/TESIS%20SCAFFOLD%20DAMC%20ULIBRE-2018.pdf http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11046/2/license.txt |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
641ceef84c14afe169d1b745cdef0371 f9d6a0b3d8feed6ba96d8f7c8235f692 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Unilibre |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@unilibrebog.edu.co |
_version_ |
1814090414413578240 |
spelling |
Bohórquez, Carlos ArturoMariño Caballero, Diego AndrésBogotá2018-02-09T22:35:05Z2018-02-09T22:35:05Z2018-02-02https://hdl.handle.net/10901/11046instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad LibreEl interés en la de regeneración de tejidos ha tenido creciente auge durante los últimos años. El estudio de los procesos de curación y rehabilitación de aquellos tejidos que han sido de una u otra forma afectados es relevante al momento de idear estrategias adecuadas para la recuperación. Para lograr esto se ha aplicado tecnologías de última generación y diseño de modelos que contribuyan a tal fin. Aquí es donde la ingeniería de tejidos cobra relevancia en el estudio de variables físicas, mecánicas, fisiológicas y químicas que ayudan a complementar los dispositivos encargados de estimular la regeneración celular. Uno de los campos de mayor enfoque y aplicación de la ingeniería de tejidos son las lesiones de carácter óseo. Estos tejidos poseen características únicas además de proveer soporte y protección a órganos vitales, también colaboran con la armonía de los movimientos que el cuerpo humano realiza a diario. El sistema óseo posee una sorprendente habilidad de regeneración sin necesidad de participación de factores externos. Sin embargo, en algunos casos cuando las lesiones son comprometedoras la regeneración simplemente no se da de manera satisfactoria. Es por esto que se ha acrecentado el uso de implantes con materiales de diferente naturaleza, como lo son los implantes con material óseo del mismo paciente, materiales ajenos al organismo como por ejemplo metales o polímeros con características compatibles con el organismo humano y que además deben cumplir con otras cualidades que los haga aptos para ser utilizados. Este trabajo utiliza la simulación computarizada de un andamio o injerto óseo fabricado en ácido poli - L - láctico, aplicado a la fisionomía de un 2 hueso largo como lo es la tibia para determinar el grado de permeabilidad a diferentes tamaños de poro a través de la deformación del material cuando es sometido a cargas externas la marcha. Para la selección del diseño, tamaño del poro, material, fuerzas actuantes y características del fluido se hizo una investigación exhaustiva acerca del tema y evaluando las variables identificadas a tener en cuenta se eligen rangos de valores en función de la información consultada que sirvan para mejorar aspectos sobre el diseño de injertos tipo andamio. La permeabilidad es una de las características más importantes en la regeneración ósea debido a que garantiza una proliferación celular satisfactoria lo cual supone la efectividad del proceso natural gestionado por las células óseas. Los resultados encontrados en este trabajo, pretenden ayudar por medio de los parámetros de fabricación a mejorar las características de permeabilidad de los andamios hechos con el polímero ácido poli-L-láctico y de esta manera optimizar la regeneración de la zona afectada en la tibia durante la actividad diaria.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis del comportamiento de la permeabilidad bajo condiciones de cargas en un andamio óseo tridimensional regular fabricado en ácido poli L láctico.Muscolo D.L, Ayerza M.A., APONTE L.A (2006). Mássive allograft use in orthopedic oncology. Orthop Clin North Am, .37 (1) : pp. 65-74Permeabilidad. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 16 de diciembre de 2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/PermeabilidadPoyatos J. Sastre F. López de Castro P. (2011) Use of poly-L-lactic plates in chest wall reconstruction. Rev. Cir.plast.iberolatinoam.- Vol 37 Nº4. pags. 375-380.Quilez M.P, Perez M.A, Seral-Garcia B. (2015). Biomechanical study of the tibia in knee replacement revision. Revista española de cirugia ortopedica y traumatologia - rev. esp cir ortop traumatol. pp. 365-371.Remodelación ósea (s.f.) En Scribd. Recuperado el 15 de septiembre de 2016 de: https://es.scribd.com/doc/109280475/REMODELACION-OSEA-DESPUES-DE-UNAFRACTURA).Riaño J. (2012) Matriz tridimensional con potencial para regeneración ósea. Escuela de ingeniería de Antioquia. ColombiaRoss M. Pawlina W. (2007). Histología, texto y atlas Color con Biología celular y molecular . 5th ed. buenos Aires: medica panamericanaSerrano C. (2011). Biomateriales: Biología y química en el diseño de tejidos artificiales. Instituto de ciencias materiales de Madrid (CSIC). Disponible en http://www.sebbm.es/web/es/divulgacion/rincon-profesor-ciencias/articulos-divulgacioncientifica/299-biomateriales-biologia-y-quimica-en-el-diseno-de-tejidos-artificialesSierra L. Falla de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (En línea) (citado 22- julio2016). Disponible en internet: http://ortopediadeportiva.com.mx/r07.htmlToledo P. (2002) Permeabilidad de Medios Porosos: Experimentos Numéricos y Teoría. Universidad de Concepción Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Química. Concepción, ChileTortora / Grabowski. (2006) Principios de anatomía y fisiología . 9 edition. . Ed. oxford university press . pp. 179Velasco. M, Garzón.D (2009 ). Implantes Scaffolds para regeneración ósea. Materiales, técnicas y modelado mediante sistemás de reacción-difusiónWunschel, M., Leichtle, U., Obloh, C., Wulker, N., Muller, O. (2011). The effect of different quadriceps loading patterns on tibiofemoral joint kinematics and patellofemoral contact pressure during simulated partial weight-bearing knee flexion. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthroscopy (Official Journal of the ESSKA) 19, pp. 1099–1106Okonkwo K. (2010). 3d permeability characterization of fibrous media, (2010) A thesis submitted to the Faculty of the University of Delaware in partial fulfillment of the requirements for the degree of Máster of Science in Mechanical Engineering.Pauck R. Reddy B.D. (2015) computational analysis of the radial mechanical performance pf PLLA coronary artery stents. Journal Medical Engineering & Physics. Vol. 37. Published by Elsevier LtdaPorter J. R., Ruckh, T. T., & Popat, K. C. (2009). Bone tissue engineering: a review in bone biomimetics and drug delivery strategies. Biotechnology progress, 25(6), 1539–60. doi:10.1002/btpr.246Protopapadaki A., Drechsler, W.I., Cramp, M.C., Coutts, F.J., Scott, O.M., 2007. Hip, knee, ankle kinematics and kinetics during stair ascent and descent in healthy young individuals. Clin. Biomech. 22 (2), 203–210.Ravaglioli A. (1992). Bioceramics: materials, properties, applications. New York: Chapman & Hall.Rezwan K., Chen, Q. Z., Blaker, J. J., & Boccaccini, A. R. (2006). Biodegradable and bioactive porous polymer/inorganic composite scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials, 27(18), 3413–3431. doi:10.1016/j.biomaterials.2006.01.039Rueda F.M, Sánchez, A, Tejada, M.C., Montero, F.M., Page, J.C., (2013). Knee and hip internal moments and upper-body kinematics in the frontal plane in unilateral transtibial amputees. Gait Posture 37 (3), 436–439.Sanders J.E., Miller, R.A., Berglund, D.N., Zachariah, S.G., (1997). A modular sixdirectional force sensor for prosthetic assessment: a technical note. J. Rehabil. Res. Dev. 34 (2), 195–202.Schneider E., Michel, M.C., Genge, M., Zuber, K., Ganz, R., Perren, S.M. (2001). Loads acting in an intramedullary nail during fracture healing in the human femur. J.Biomech. 34, 849–857Scott Allen Sell (2006). Scaffold Permeability as a Means to Determine Fiber Diameter and Pore Size of Electrospun Fibrinogen - Virginia Commonwealth University – pp. 10-13Seide K., Weinrich, N., Wenzl, M.E., Wolter, D., Jurgens, C. (2004). Three-dimensional load measurements in an external fixator. J. Biomech. 37 (9), p.p. 1361–1369Stoffel, K., Lorenz, K.U., Kuster, M.S. (2007). Biomechanical considerations in plate osteosynthesis: the effect of plate-to-bone compression with and without angular screw stability. J. Orthop. Trauma 21 (6), 362–368.Taylor W.R., Heller, M.O., Bergmann, G., Duda, G.N., (2004). Tibio-femoral loading during human gait and stair climbing. J. Orthop. Res. 22 (3), 625–632Tseng T-L. B., Chilukuri A., Park S.C. and Kwon Y.J.,(2014), Automated quality characterization of 3D printed bone scaffolds. Journal of Computational Design and Engineering vol.1, 3:194-201.Vaughan C. L., Davis B. L., Christopher L., Connor J. C. O. (2005), Dynamics of human gait, vol.26, no. 3. Human Kinetics Publishers Champaign, IllinoisWehner T, Claes L, Simon U. (2008). Internal loads in the human tibia during gaitWhittle M. (2007). An introduction to Gait analysis, ed. Butterworth-Heinemann.Porosidad. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 12 de diciembre de 2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/PorosidadTesisTesis ingenieríaFacultad de ingenieríaIngeniería mecánicaCélulaBiología celularSer humanoBiocompatibilidadBiomaterialesCélulas madre mesenquimalesIngeniería de tejidosLey de DarcyMigración celularOsificaciónPorosidadPermeabilidadTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAcosta V. (2011). Tesis doctoral. Ingeniería de tejidos del cartílago articular: caracterización y modelado del comportamiento mecánico. Centro politécnico superior de la universidad de Zaragoza. pp.147Aguilar V. (2015). Caracterización de scaffolds construidos con 3D printing mediante simulación computacional. Anexo planos. Universitat Politécnica de Catalunya UPC. Barcelona.Amaia Izarbe A. (2014). Análisis dinámico de las fuerzas de contacto ortesis - pierna mediante un modelo biomecánico tridimensional. Universitat de Barcelona.Bohórquez C. (2005). Estudio sobre la marcha humana. Revista ingeniolibre p.p. 59Calvo Santo Rosa A. (2013). Análisis y Simulación del Proceso de Biodegradación por Hidrolisis de Biopolímeros en Aplicaciones Biomédicas. tesis. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla. págs. 6-9Dalosto J. (2005) Síntesis y caracterización de acido poli l láctico para uso como biomaterial universidade federal do rio grande do sul - porto alegre. p.p 4-5García J, Cortés D. (2006). Modelo bifásico no-lineal de elementos finitos para el análisis mecánico de tejidos biológicos Parte II: Implementación numérica y validaciónInstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) (En línea) (citado 22-julio-2016). Disponible en internet:Zuluaga F. (2013) Algunas aplicaciones del ácido poli-L-láctico. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 37 (142): 125-142. ISSN 0370-3908.Cesín Zulielfre F. (2012) Obtención de andamios en base a poliésteres biodegradables mediante la técnica de prototipado rápido. - universidad simón bolívar - coordinación de ingeniería de materiales. pág. 9Horna T. (2002) estructura composición y superficie como vectores directores en el diseño de biomateriales . INSTITU QUIMIC DE SARRIA.Hueso. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 16 de diciembre de 2013 de https://es.wikipedia.org/wiki/HuesoInternational Organization for Standardization (ISO). Non-active surgical implants- particular requirements. (En línea) (citado 22-julio-2016). Disponible en internet: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=52671Lizarbe M. (2007). Sustitutivos de tejidos: De los biomateriales a la ingeniería tisular. Rev. R.Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat. España. Vol 101, Nº 1, pp 227-249Acosta V, Mariggio D, Ochoa I, Deplaine H, Gallego G, García J, Doblare M. (2010). Mechanical properties and permeability under deformation of PLLA scaffoldsBaldino I, Naddeo F, Cardea S, Naddeo A, Reverchon E. (2015) FEM modeling of the reinforcement mechanism of Hydroxyapatite in PLLA scaffolds produced by supercritical drying, for tissue engineering applications. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials num. 51. 225-236.Brand, R.A., Pedersen, D.R., Davy, D.T., Kotzar, G.M., Heiple, K.G., Goldberg, V.M., (1994). Comparison of hip force calculations and measurements in the same patient. J. Arthroplasty. 9 (1), 45–51Chen S. He Z. Xu G. Xiao X. (2016). Fabrication of nanofibrous tubular scaffolds for bone tissue engineering. Materials letters 182, 289-293. Published by Elsevier LtdaD’Angeli V, C. Belvedere, M. Ortolani, S. Giannini, A. Leardini. (2014). Load along the tibial shaft during activities of daily living. Movement Analysis Laboratory, Centro di Ricerca Codivilla-Putti, Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano 1/10, 40136 Bologna, ItalyDuda, G.N., Heller, M., Albinger, J., Schulz, O., Schneider, E., Claes, L., (1998). Influence of muscle forces on femoral strain distribution. J. Biomech. 31 (9), 841–846.Gilbert S, Chen T, Hutchinson I, Choi D, Voigt C, (2014) A Journal of biomechanics dynamic contact mechanics on the tibial plateau of the human knee during activities of daily living Gómez S, Vlad. M.D, López. J, Fernández. E. (2016) Design and properties of 3D scaffolds for bone tissue engineering. Art . Acta Biomaterialia 42 .p.p. 341-350Gomez B, Fornells, P., García-Aznar, J.M., Seral, B., F.,Doblare, M., (2007). Computational comparison of reamed versus unreamedHolmes M.H., A theoretical analysis for determining the nonlinear hydraulic permeability of a soft tissue from a permeation experiment. Bulletin of Mathematical Biology. Vol 47.1985Springer New York. P.P. 669-683.Lasprilla A, Martinez G, Lunelli B, Jardini A & Filho R. M. (2012). Poly-lactic acid synthesis for application in biomedical devices - a review. Biotechnology advances, 30(1), 321–8. doi:10.1016/j.biotechadv.2011.06.019Li G., Park S.E., DeFrate, L.E., Schutzer, M.E., Ji, L., Gill, T.J., Rubash, H.E. (2005). The cartilage thickness distribution in the tibiofemoral joint and its correlation with cartilage-to-cartilage contact. Clin. Biomech. 20, 736–744Mistry A, Mikos. A.(2005) Tissue engineering strategies for bone regeneration. USA. Department of Bioengineering, rice University. Adv. Biochem Engin/ Bioteechnol p.p 1-22O’Brien F.J, Harley B.A, Waller M.A, Yannas I, Gibson L.J, Prendergast P. (2007) The effect of pore size on permeability and cell attachment in collagen scaffolds for tissue engineering Technology and health care .pp. 3-17).Yu, N. Y. C., Schindeler, A., Little, D. G., & Ruys, A. J. (2010). Biodegradable poly(alphahydroxy acid) polymer scaffolds for bone tissue engineering. Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 93(1), 285–95. doi:10.1002/jbm.b.31588Zhang Z, Jiang D, Ding J, Wang S, Zhang L, Zhang J, Qi Y, Chen X, Yu J. (2016) Role of scaffold mean pore size in meniscus regeneration. Pp. 314-326 - science directGómez S, Vlad. M.D, López. J, Fernández. E. (2016) Design and properties of 3D scaffolds for bone tissue engineering. Art . Acta Biomaterialia 42 .p.p. 341-350LeMone P, Burke K. (s.f). Medical Surgical Nursing, p1560Estrada C, Paz A.C, López L. E. (2006). Ingeniería de tejido óseo: consideraciones básicas. Revista EIA, (5), 93-100. Retrieved August 19, 2016, Disponible en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179412372006000100008&lng =en&tlng=esTHUMBNAILTESIS SCAFFOLD DAMC ULIBRE-2018.pdf.jpgTESIS SCAFFOLD DAMC ULIBRE-2018.pdf.jpgimage/png89076http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11046/3/TESIS%20SCAFFOLD%20DAMC%20ULIBRE-2018.pdf.jpg641ceef84c14afe169d1b745cdef0371MD53ORIGINALTESIS SCAFFOLD DAMC ULIBRE-2018.pdfTESIS SCAFFOLD DAMC ULIBRE-2018.pdfMariñoCaballeroDiegoAndrés2018application/pdf4191969http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11046/1/TESIS%20SCAFFOLD%20DAMC%20ULIBRE-2018.pdff9d6a0b3d8feed6ba96d8f7c8235f692MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/11046/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5210901/11046oai:repository.unilibre.edu.co:10901/110462024-09-06 15:55:48.657Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |