Diseño, fabricación y caracterización de un dispositivo coadyuvante para el tratamiento de hernias discales

ilustraciones, diagramas, fotografías

Autores:
Rosero Alzate, Erika Lorena
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/86746
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86746
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
610 - Medicina y salud::612 - Fisiología humana
610 - Medicina y salud::615 - Farmacología y terapéutica
610 - Medicina y salud::616 - Enfermedades
Degeneración del Disco Intervertebral
Diseño de Prótesis
Microscopía Electrónica de Volumen
Investigación Biomédica
Espectrometría de Masa por Ionización de Electrospray
Intervertebral Disc Degeneration
Prosthesis Design
Volume Electron Microscopy
Biomedical Research
Spectrometry, Mass, Electrospray Ionization
Electrospinning
Manufactura Aditiva
Policaprolactona PCL
Cannabidiol
Poliuretano Termoplástico TPU
Additive Manufacturing
Polycaprolactone
Thermoplastic Polyurethane
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Narvaez Tovar, Carlos Alberto
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spelling Atribución-NoComercial 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Clavijo Grimaldo, Aleida Dianneyd8d02baa7c467250acf7a6d96b6d3a37Narvaez Tovar, Carlos Albertoa46adbc8d912613b2035747c3511bc91Rosero Alzate, Erika Lorenae48ab2adc46e9792555fae3e361179beRosero Alzate, Erika Lorena [0000000349285345]2024-08-22T12:35:18Z2024-08-22T12:35:18Z2024https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86746Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramas, fotografíasLos tratamientos terapéuticos y quirúrgicos actuales para el tratamiento de hernias discales no representan soluciones eficaces debido a que sus efectos, en la mayoría de los casos, solo tienen resultados a corto y mediano plazo. Además, generan reacciones adversas y contraproducentes como incremento del dolor, inflamación, infecciones y fallas en las prótesis que llevan a repetidas intervenciones quirúrgicas. Esta investigación busca contribuir al estudio de estas lesiones, generando dos dispositivos coadyuvantes para el tratamiento de las hernias discales con el fin de mejorar la adaptabilidad de la prótesis al huésped y reducir los efectos adversos. Para esto se diseñaron y fabricaron dos prototipos de discos intervertebrales, elaborados por manufactura aditiva (FDM) y cubiertos mediante electrospinning con PCL y CBD. Los prototipos fueron caracterizados mecánicamente mediante ensayos de compresión; morfológicamente, con microscopia SEM; químicamente, con NIR. Adicionalmente, se evaluó la biocompatibilidad utilizando la prueba de ángulo de contacto. Los resultados de la caracterización mecánica dieron una respuesta a la carga similar la de los discos intervertebrales humanos con ambos diseños. Así mismo, se logró recubrir los prototipos elaborados con el medicamento, lo que permitió determinar que el TPU modifica el tamaño y en la cantidad de fibras y de CBD depositadas debido a que es un material con características aislantes. Por esta razón se sugiere realizar nuevas investigaciones que permitan mejorar el comportamiento aislante y la biocompatibilidad de los dispositivos (Texto tomado de la fuente).Current therapeutic and surgical treatments for intervertebral disc herniations often lack long-term efficacy, leading to adverse reactions and counterproductive outcomes such as increased pain, inflammation, infections, and prosthetic failures that require repeated surgical interventions. This research aims to contribute to the understanding of these injuries by developing two adjunct devices for intervertebral disc herniation treatment. The objective is to improve the adaptability of the prosthesis to the host and alleviate adverse effects. Two prototypes of intervertebral discs were designed and manufactured using additive manufacturing (FDM) and subsequently coated with PCL and CBD through electrospinning. The prototypes underwent comprehensive analysis, including mechanical characterization through compression tests, morphological analysis via SEM microscopy, chemical assessment using NIR, and biocompatibility evaluation through the contact angle test. Results from the mechanical characterization demonstrated a load response similar to that of human intervertebral discs for both designs. Successful drug coating was achieved on the fabricated prototypes. TPU induced modifications in fiber size and CBD deposition due to its insulating characteristics. Additionally, the hydrophobic behavior of the materials and the compound used may influence a slower and/or more complex biocompatibility process for the device.MaestríaMagister en Ingeniería Mecánica – Materiales y ProcesosEn este capítulo se describen los métodos y técnicas que se emplearon para cumplir los objetivos planteados. En la primera etapa del proceso se establecieron los parámetros de diseño y fabricación del dispositivo usando las técnicas de manufactura aditiva. Los prototipos se caracterizaron mecánicamente para comprobar su funcionalidad. Posteriormente se determinaron los parámetros para electrospinning y electrospray, se evaluaron los prototipos por medio de la caracterización morfológica y química, y se examinó la biocompatibilidad mediante el ángulo de contacto.Materiales Poliméricos145 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Materiales y ProcesosFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá610 - Medicina y salud::612 - Fisiología humana610 - Medicina y salud::615 - Farmacología y terapéutica610 - Medicina y salud::616 - EnfermedadesDegeneración del Disco IntervertebralDiseño de PrótesisMicroscopía Electrónica de VolumenInvestigación BiomédicaEspectrometría de Masa por Ionización de ElectrosprayIntervertebral Disc DegenerationProsthesis DesignVolume Electron MicroscopyBiomedical ResearchSpectrometry, Mass, Electrospray IonizationElectrospinningManufactura AditivaPolicaprolactona PCLCannabidiolPoliuretano Termoplástico TPUAdditive ManufacturingPolycaprolactoneThermoplastic PolyurethaneDiseño, fabricación y caracterización de un dispositivo coadyuvante para el tratamiento de hernias discalesDesign, fabrication, and characterization of an adjunct device for the treatment of intervertebral disc herniationsTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TM[1] Moro, JA, Blanco, J, Alía-Benítez, J, Fuster-Obregón, S, Pérez-Caballer, A, Rodríguez, A, Bas-Hermida, T. 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