Hidrogel a base de Nanocelulosa TEMPO oxidada y Nanopartículas de ácido tánico oxidado con propiedades regenerativas y antibacteriales.
La sintetización de hidrogeles es una rama de las ciencias de materiales que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años debido a que se pueden crear hidrogeles con diversos compuestos, lo que les dan diversas propiedades y potenciales aplicaciones a los hidrogeles en diferentes ramas. La creci...
- Autores:
-
Camargo Cruz, María Angélica
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/59381
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/59381
- Palabra clave:
- Hidrogel
Nanocelulosa TEMPO oxidada (TOCN)
Acido tánico oxidado (OTA)
E.coli
Regeneracion
Antibacterial
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Microbiología
Química
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La sintetización de hidrogeles es una rama de las ciencias de materiales que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años debido a que se pueden crear hidrogeles con diversos compuestos, lo que les dan diversas propiedades y potenciales aplicaciones a los hidrogeles en diferentes ramas. La creciente demanda de materiales amigables con el medio ambiente, debido a las problemáticas ambientales apremiantes, ha elevado el interés científico de desarrollar hidrogeles con materiales naturales. Frente a este reto, se propone la utilización de hidrogeles naturales funcionalizados con nanopartículas. De éstos se destaca un hidrogel a base de nanocelulosa TEMPO oxidada con nanopartículas de ácido tánico sintetizado por Hong en el 2021 debido a que ambos materiales pueden ser obtenidos de la naturaleza en procesos costo efectivos y amigables con el medio ambiente. Por tal razón, el objetivo de este trabajo fue caracterizar sus propiedades antibacteriales y regenerativas. Para esto fue necesario recrear el hidrogel sintetizado por Hong y como resultado de la caracterización, se obtuvo que es un biomaterial con capacidades de regeneración con ayuda de fuerza externa, y se demostraron propiedades inhibitorias frente al crecimiento de la bacteria E.coli. |
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Frente a este reto, se propone la utilización de hidrogeles naturales funcionalizados con nanopartículas. De éstos se destaca un hidrogel a base de nanocelulosa TEMPO oxidada con nanopartículas de ácido tánico sintetizado por Hong en el 2021 debido a que ambos materiales pueden ser obtenidos de la naturaleza en procesos costo efectivos y amigables con el medio ambiente. Por tal razón, el objetivo de este trabajo fue caracterizar sus propiedades antibacteriales y regenerativas. 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Tannic acid incorporation in chitosan-based microparticles an in vitro controlles release. J Mater Sci Mater Med., 1095-102.Akira, I., Tsuguyuki, S., & Hayaka , F. (2011). TEMPO-oxidized cellulose nanofibers. Nanoscale, 71-85.Albu, M., Ghica, M., Giurginca, M., Trandafir, V., Popa , L., & Cotrut, M. (2019). Spectral characteristics and antioxidant properties of tannic acid immobilized on collagen drug-delivery systems. Rev. De Chim, 666-672.Chaloupka , K., Malam, Y., & Seifalian, A. (2010). Nanosilver as a New Generation Nanoproduct in Biomedical Applications. Trends in Biotecchnology, 580-588.Chang, C., Lin, Y., Yeh, C., Chen, Y., Chiou, S., Hsu, Y., . . . Wang, C. (2010). Nanoparticles incorporated in pH-sensitive hydrogels as amoxicillin delivery for eradication of Helicobacter pylori. Biomacromolecules, 133-142.Coates, J. (2006). Interpretation of Infrared Spectra, A Practical Approach. 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