Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso
La complejidad en la regeneración de tendón ha conllevado a la búsqueda de nuevas estrategias de terapia en el reemplazo de tejidos tendinosos mediante injertos que tengan la caracterización mecánica y biológica adecuada para lograrlo. La ingeniería de tejidos ha incursionado en el desarrollo de xen...
- Autores:
-
Gallo Ramos, Diana Camila
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad El Bosque
- Repositorio:
- Repositorio U. El Bosque
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/10688
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12495/10688
- Palabra clave:
- Entrecruzamiento químico
Tejido tendinoso
Xenoinjerto
Propiedades mecánicas
Remanente
Citocompatible
615.19
Chemical crosslinking
Tendon tissue
Xenograft
Mechanical properties
Remnant
Cytocompatible
- Rights
- closedAccess
- License
- Acceso cerrado
id |
UNBOSQUE2_29a5ddd6ac41c24d4998c9dc3f5d823d |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/10688 |
network_acronym_str |
UNBOSQUE2 |
network_name_str |
Repositorio U. El Bosque |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso |
dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Effect of Chemical Crosslinking process of Type I Collagen fibers on mechanical properties and biological reactivity In vitro of tendon tissue |
title |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso |
spellingShingle |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso Entrecruzamiento químico Tejido tendinoso Xenoinjerto Propiedades mecánicas Remanente Citocompatible 615.19 Chemical crosslinking Tendon tissue Xenograft Mechanical properties Remnant Cytocompatible |
title_short |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso |
title_full |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso |
title_fullStr |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso |
title_full_unstemmed |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso |
title_sort |
Efecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso |
dc.creator.fl_str_mv |
Gallo Ramos, Diana Camila |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Jiménez Cruz, Ronald Andrés Millán Cortés, Diana Milena |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Gallo Ramos, Diana Camila |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Entrecruzamiento químico Tejido tendinoso Xenoinjerto Propiedades mecánicas Remanente Citocompatible |
topic |
Entrecruzamiento químico Tejido tendinoso Xenoinjerto Propiedades mecánicas Remanente Citocompatible 615.19 Chemical crosslinking Tendon tissue Xenograft Mechanical properties Remnant Cytocompatible |
dc.subject.ddc.none.fl_str_mv |
615.19 |
dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Chemical crosslinking Tendon tissue Xenograft Mechanical properties Remnant Cytocompatible |
description |
La complejidad en la regeneración de tendón ha conllevado a la búsqueda de nuevas estrategias de terapia en el reemplazo de tejidos tendinosos mediante injertos que tengan la caracterización mecánica y biológica adecuada para lograrlo. La ingeniería de tejidos ha incursionado en el desarrollo de xenoinjertos, despertando un gran interés por su amplia disponibilidad en su aplicación biomédica, representando un enorme reto en la disminución de la inmunogenicidad. En este trabajo se emplea tendón de murillo bovino como posible xenoinjerto para reemplazo de tendón tibial anterior, donde se estudió el impacto de un entrecruzamiento químico sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica in vitro del tejido. Se evaluaron las propiedades mecánicas del tejido con y sin liofilización como punto de partida. Se utilizó GTA y Glioxal como tratamiento para el entrecruzamiento químico, así como mezclas de ambos a partir de 3 concentraciones (0.001, 0.025 y 0.050%p/p). Los resultados muestran que el proceso de entrecruzamiento químico no aumentó el módulo de elasticidad de los soportes, también se evidenció que las propiedades microestructurales del tejido como la porosidad influyó en la disminución de las propiedades mecánicas. Por otro lado, se obtuvo un adecuado porcentaje de entrecruzamiento para cada una de las concentraciones empleadas siendo mayor en la mezcla de GTA y Glioxal, y una disminución de remanente de entrecruzante al aumentar las concentraciones. También se obtuvo una viabilidad celular inferior a 70%. En conclusión, este trabajo muestra que la preservación de las propiedades mecánicas de los tejidos mediante tratamientos químicos demuestra ser un gran reto en el desarrollo de xenoinjertos al tratar de asemejar las propiedades mecánicas, químicas y biológicas de otra especie. Asimismo, respaldar la viabilidad celular de un tejido biológico es un proceso que aún debe estudiarse mediante diferentes condiciones de trabajo. |
publishDate |
2023 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-06-02T16:44:11Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-06-02T16:44:11Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023 |
dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.driver.none.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 |
http://hdl.handle.net/20.500.12495/10688 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Universidad El Bosque |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co |
url |
http://hdl.handle.net/20.500.12495/10688 |
identifier_str_mv |
Universidad El Bosque reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Acceso cerrado |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/closedAccess http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
rights_invalid_str_mv |
Acceso cerrado http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
eu_rights_str_mv |
closedAccess |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Química Farmacéutica |
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad El Bosque |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
institution |
Universidad El Bosque |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/01a42203-abc1-4716-bafd-6bce7ae351bc/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/97e30fa4-c350-49dc-9bca-6b9404b420d1/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/0788ec10-3ce5-4ac9-9a22-2611d962a5aa/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/4175917f-d0ea-4ead-9655-bfd40a9f1ad2/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/cb29f409-60b0-48ed-a487-badd57ede790/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/61affbdf-7944-41d0-b5d0-c265ce16c3a8/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
ad0d36e7d6de307c20220380c1e73110 17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9 de730835f6433ebeef13739519c189bc a209092a63a5496d8ba8efb812af38cf 57c5170cc5acec9ac3165f33c1ce61ae 5c7ff239b073ad10c43000dbdf382d99 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad El Bosque |
repository.mail.fl_str_mv |
bibliotecas@biteca.com |
_version_ |
1814100778702340096 |
spelling |
Jiménez Cruz, Ronald AndrésMillán Cortés, Diana MilenaGallo Ramos, Diana Camila2023-06-02T16:44:11Z2023-06-02T16:44:11Z2023http://hdl.handle.net/20.500.12495/10688Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coLa complejidad en la regeneración de tendón ha conllevado a la búsqueda de nuevas estrategias de terapia en el reemplazo de tejidos tendinosos mediante injertos que tengan la caracterización mecánica y biológica adecuada para lograrlo. La ingeniería de tejidos ha incursionado en el desarrollo de xenoinjertos, despertando un gran interés por su amplia disponibilidad en su aplicación biomédica, representando un enorme reto en la disminución de la inmunogenicidad. En este trabajo se emplea tendón de murillo bovino como posible xenoinjerto para reemplazo de tendón tibial anterior, donde se estudió el impacto de un entrecruzamiento químico sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica in vitro del tejido. Se evaluaron las propiedades mecánicas del tejido con y sin liofilización como punto de partida. Se utilizó GTA y Glioxal como tratamiento para el entrecruzamiento químico, así como mezclas de ambos a partir de 3 concentraciones (0.001, 0.025 y 0.050%p/p). Los resultados muestran que el proceso de entrecruzamiento químico no aumentó el módulo de elasticidad de los soportes, también se evidenció que las propiedades microestructurales del tejido como la porosidad influyó en la disminución de las propiedades mecánicas. Por otro lado, se obtuvo un adecuado porcentaje de entrecruzamiento para cada una de las concentraciones empleadas siendo mayor en la mezcla de GTA y Glioxal, y una disminución de remanente de entrecruzante al aumentar las concentraciones. También se obtuvo una viabilidad celular inferior a 70%. En conclusión, este trabajo muestra que la preservación de las propiedades mecánicas de los tejidos mediante tratamientos químicos demuestra ser un gran reto en el desarrollo de xenoinjertos al tratar de asemejar las propiedades mecánicas, químicas y biológicas de otra especie. Asimismo, respaldar la viabilidad celular de un tejido biológico es un proceso que aún debe estudiarse mediante diferentes condiciones de trabajo.Universidad Nacional de ColombiaPregradoQuímico FarmacéuticoThe complexity of tendon regeneration has led to the search for new therapy strategies in the replacement of tendon tissues by means of grafts that have the appropriate mechanical and biological characterization to achieve it. Tissue engineering has ventured into the development of xenografts, arousing great interest due to their wide availability in their biomedical application, representing an enormous challenge in the reduction of immunogenicity. In this work, bovine murillo tendon is used as a possible xenograft for anterior tibial tendon replacement, where the impact of chemical crosslinking on the mechanical properties and in vitro biological reactivity of the tissue was studied. The mechanical properties of the tissue were evaluated with and without lyophilization as a starting point. GTA and Glioxal were used as treatment for chemical crosslinking, as well as mixtures of both from 3 concentrations (0.001, 0.025 and 0.050% w/w). The results show that the chemical crosslinking process did not increase the modulus of elasticity of the supports, it was also evidenced that the microstructural properties of the fabric such as porosity influenced the decrease of the mechanical properties. On the other hand, an adequate crosslinking percentage was obtained for each of the concentrations used, being higher in the mixture of GTA and Glioxal, and a decrease in the remaining crosslinker with increasing concentrations. Cell viability of less than 70% was also obtained. In conclusion, this work shows that the preservation of the mechanical properties of tissues by chemical treatments proves to be a great challenge in the development of xenografts when trying to resemble the mechanical, chemical and biological properties of another species. Likewise, supporting the cell viability of a biological tissue is a process that still needs to be studied using different working conditions.application/pdfspaEntrecruzamiento químicoTejido tendinosoXenoinjertoPropiedades mecánicasRemanenteCitocompatible615.19Chemical crosslinkingTendon tissueXenograftMechanical propertiesRemnantCytocompatibleEfecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinosoEffect of Chemical Crosslinking process of Type I Collagen fibers on mechanical properties and biological reactivity In vitro of tendon tissueQuímica FarmacéuticaUniversidad El BosqueFacultad de CienciasTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAcceso cerradoinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbORIGINALTrabajo de grado - Diana Camila Gallo Ramos.pdfTrabajo de grado - Diana Camila Gallo Ramos.pdfEfecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso.application/pdf1866633https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/01a42203-abc1-4716-bafd-6bce7ae351bc/downloadad0d36e7d6de307c20220380c1e73110MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/97e30fa4-c350-49dc-9bca-6b9404b420d1/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD53Carta.pdfCarta.pdfCarta autorizaciónapplication/pdf345405https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/0788ec10-3ce5-4ac9-9a22-2611d962a5aa/downloadde730835f6433ebeef13739519c189bcMD54THUMBNAILEfecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso..pngEfecto del proceso de Entrecruzamiento Químico de fibras de Colágeno Tipo I sobre las propiedades mecánicas y de reactividad biológica In vitro de tejido tendinoso..pngPortadaimage/png56664https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/4175917f-d0ea-4ead-9655-bfd40a9f1ad2/downloada209092a63a5496d8ba8efb812af38cfMD55Trabajo de grado - Diana Camila Gallo Ramos.pdf.jpgTrabajo de grado - Diana Camila Gallo Ramos.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5281https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/cb29f409-60b0-48ed-a487-badd57ede790/download57c5170cc5acec9ac3165f33c1ce61aeMD56TEXTTrabajo de grado - Diana Camila Gallo Ramos.pdf.txtTrabajo de grado - Diana Camila Gallo Ramos.pdf.txtExtracted texttext/plain84889https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/61affbdf-7944-41d0-b5d0-c265ce16c3a8/download5c7ff239b073ad10c43000dbdf382d99MD5720.500.12495/10688oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/106882024-02-07 05:20:34.318restrictedhttps://repositorio.unbosque.edu.coRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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 |