Producción de una membrana polimérica electrohilada y resina cálcica para la captura de iones potasio con potencial en hemodiálisis

El objetivo de la presente investigación consistió en fabricar membranas a partir del proceso de electrohilado, empleando polímeros biocompatibles, utilizando resinas cálcicas como recubrimiento para capturar las macromoléculas de potasio debido a la necesidad en Colombia de la mejora de los filtros...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Repositorio:
Expeditio: repositorio UTadeo
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/7758
Acceso en línea:
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Palabra clave:
Hemodialisis
Potasio
Química, Ingeniería
Química
Soluciones (Química)
Ingeniería química -- Trabajos de grado
Resinas de intercambio iónico
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Electrospinning
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description El objetivo de la presente investigación consistió en fabricar membranas a partir del proceso de electrohilado, empleando polímeros biocompatibles, utilizando resinas cálcicas como recubrimiento para capturar las macromoléculas de potasio debido a la necesidad en Colombia de la mejora de los filtros comerciales en la terapia de hemodiálisis buscando la disminución de mortalidad por casos de hipercalcema. El fósforo presentó mayor dificultad de eliminación y se demostró que el uso de quelantes facilita el tratamiento, en cambio el potasio al ser el segundo electrolito con mayor dificultad de eliminación, solo presenta terapias hospitalarias además de tasas más elevada de mortalidad por lo cual será el compuesto a trabajar. Luego para la producción de las membranas, se prepararon disoluciones de PVP, PLA y nylon, con diferentes solventes obteniéndose 3 membranas electrohiladas. Éstas fueron separadas del recolector y recubiertas con la resina captadora de iones de potasio. posteriormente, fueron probadas en una retención de soluto en solución acuosa de potasio por 4 h. La membrana con mejor desempeño y mayor captura de iones de potasio, fueron la membrana de PLA recubierta y Nylon sin recubrir, haciendo una aproximación semi cuantitativa por medio de Espectrometría de dispersión de energía de rayos X, dando como resultado una concentración aproximada del 3.2% y 10% respectivamente de potasio retenido en dichas membranas. La estructura de las membranas se observa bajo las pruebas de SEM y FTIR, donde la primera da la estructura y forma de las fibras formadas por cada polímero, incluyendo la forma dada por las resinas. FTIR dio los respectivos grupos funcionales, mostrando los compuestos y grupos funcionales predominantes en cada membrana, comprobando así, por medio del EDS, que compuestos o grupos son propios de la membrana y cuales fueron retenidos posterior al proceso de sumergir las membranas que estaban presentes en la solución acuosa de KNO3.
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El fósforo presentó mayor dificultad de eliminación y se demostró que el uso de quelantes facilita el tratamiento, en cambio el potasio al ser el segundo electrolito con mayor dificultad de eliminación, solo presenta terapias hospitalarias además de tasas más elevada de mortalidad por lo cual será el compuesto a trabajar. Luego para la producción de las membranas, se prepararon disoluciones de PVP, PLA y nylon, con diferentes solventes obteniéndose 3 membranas electrohiladas. Éstas fueron separadas del recolector y recubiertas con la resina captadora de iones de potasio. posteriormente, fueron probadas en una retención de soluto en solución acuosa de potasio por 4 h. La membrana con mejor desempeño y mayor captura de iones de potasio, fueron la membrana de PLA recubierta y Nylon sin recubrir, haciendo una aproximación semi cuantitativa por medio de Espectrometría de dispersión de energía de rayos X, dando como resultado una concentración aproximada del 3.2% y 10% respectivamente de potasio retenido en dichas membranas. La estructura de las membranas se observa bajo las pruebas de SEM y FTIR, donde la primera da la estructura y forma de las fibras formadas por cada polímero, incluyendo la forma dada por las resinas. FTIR dio los respectivos grupos funcionales, mostrando los compuestos y grupos funcionales predominantes en cada membrana, comprobando así, por medio del EDS, que compuestos o grupos son propios de la membrana y cuales fueron retenidos posterior al proceso de sumergir las membranas que estaban presentes en la solución acuosa de KNO3.Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat ReaderThe objective of the present investigation consisted to make membranes from the electrospinning process using biocompatible polymers, utilize calcium resins like covering for capture the potassium macromolecules filtered in the process. First, it is checked The electrolyte That is desired to eliminate starting of the debugging calculations of toxins for ultrafiltration in therapy and in renal function, demonstrating that phosphorus presents more difficult of elimination, however, the chelators use to facilitate the treatment, instead of the Potassium to be the second electrolyte with greater difficulty of elimination, only presents hospital therapies also of higher mortality rates, whereby will be the component to work. After the production of the membranes, they prepared PVP, PLA, and nylon dissolutions with different solvents getting to 3 electrohilated membranes. These were separated from the collector and cover with the potassium ion scavenging resin. Later, they were tested in the filtration of aqueous potassium solution by 4 hours. The membrane with a better result and the highest potassium capture were the coated PLA membrane and nylon without coated, doing a semi-quantitative approximation through of X-ray energy dispersion spectrometry, giving like the result an approximate concentration of 3.2% and 10% respectively of detained potassium in these membranes. The structure of the membranes is observed under SEM and FTIR tests when the first to show the structure and form of the fibers making for each polymer, included the resins over the membranes. FTIR give the respective predominant functional groups, show the elements and composites on each membrane, checking through of EDS, what composites or elements are own of the membrane and what were detained after to the filtration that was present in the KNO3 aqueous solution.Ingeniero Químico49 páginasapplication/pdfspaUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoIngeniería QuímicaFacultad de Ciencias Naturales e IngenieríaHemodialisisPotasioQuímica, IngenieríaQuímicaSoluciones (Química)Ingeniería química -- Trabajos de gradoResinas de intercambio iónicoPotasioElectrospinningProducción de una membrana polimérica electrohilada y resina cálcica para la captura de iones potasio con potencial en hemodiálisisTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Almeida. (2017). Making a meaningful difference. 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Universidad Nacional de Colombia ….Duncan, R., Ringsdorf, H., & Satchi-Fainaro, R. (2006). Polymer therapeutics: Polymers as drugs, drug and protein conjugates and gene delivery systems: Past, present and future opportunities. Advances in Polymer Science, 192(1), 1–8. https://doi.org/10.1007/12_037Eur, P., & Kgaa, M. (2007). Ficha de Datos de Seguridad. Toxicology, 2006(1907), 1–5.Fung, Y. C. (Yuan-cheng). (1981). Biomechanics : mechanical properties of living tissues. Springer-Verlag.García, R. P., Benítez, P. R., & Hemodiálisis, P. (2019). Tratamiento del Agua y Líquido de Diálisis.Geankoplis. (1998). Procesos de transporte y operaciones unitarias. disponible en: https://fenomenosdetransporte.files.wordpress.com/2008/05/geankopolis.pdf.Hospital san Juan de Dios. 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