Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero

El interés en el uso de polímeros ha incrementado en diferentes áreas, tal es el caso de la producción de apósitos provenientes de materia prima biodegradable. Por ello, la presente investigación evalúa la actividad antimicrobiana de tres tipos de apósitos a base de kappa-carragenina (k-carragenina)...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Repositorio:
Expeditio: repositorio UTadeo
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/28051
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12010/28051
http://expeditio.utadeo.edu.co
Palabra clave:
Apósitos Biodegradables
Biopolímeros -- Tesis y disertaciones académicas
Plásticos biodegradables -- Tesis y disertaciones académicas
Polímeros microbianos -- Tesis y disertaciones académicas
Rights
License
Acceso restringido
id UTADEO2_0e2954d80e4f05aa72d710fd05a0393b
oai_identifier_str oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/28051
network_acronym_str UTADEO2
network_name_str Expeditio: repositorio UTadeo
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
title Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
spellingShingle Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
Apósitos Biodegradables
Biopolímeros -- Tesis y disertaciones académicas
Plásticos biodegradables -- Tesis y disertaciones académicas
Polímeros microbianos -- Tesis y disertaciones académicas
title_short Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
title_full Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
title_fullStr Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
title_full_unstemmed Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
title_sort Apósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romero
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Rozo Torres, Gladys
Rincón Gutiérrez, Viviana Patricia
dc.subject.spa.fl_str_mv Apósitos Biodegradables
topic Apósitos Biodegradables
Biopolímeros -- Tesis y disertaciones académicas
Plásticos biodegradables -- Tesis y disertaciones académicas
Polímeros microbianos -- Tesis y disertaciones académicas
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Biopolímeros -- Tesis y disertaciones académicas
Plásticos biodegradables -- Tesis y disertaciones académicas
Polímeros microbianos -- Tesis y disertaciones académicas
description El interés en el uso de polímeros ha incrementado en diferentes áreas, tal es el caso de la producción de apósitos provenientes de materia prima biodegradable. Por ello, la presente investigación evalúa la actividad antimicrobiana de tres tipos de apósitos a base de kappa-carragenina (k-carragenina) y glicerol los cuales fueron enriquecidos para conferir actividad antimicrobiana. Para tal fin, los principios adicionados fueron nanopartículas de plata (AgNPs) en concentraciones entre 10 y 150 partes por millón (ppm), miel entre 80.000 a 640.000 ppm y aceite esencial de Romero (AER) entre 2.500 a 22.500 ppm. Con el propósito de verificar la actividad microbiana, se sintetizó y enriqueció un cuarto apósito con cefalexina (CFX), en concentraciones entre 5.000 a 40.000 ppm el cual fue utilizado como control positivo; un quinto apósito se utilizó como blanco, este se sintetizó únicamente a base de k-carragenina y glicerol a concentraciones de 30.000 ppm y 100.000 ppm respectivamente. Se evaluó la actividad antimicrobiana in vitro, usando el método modificado de difusión en disco Kirby-Bauer en agar Müeller–Hinton; el cual determinó la inhibición de crecimiento de microorganismos Gram- positivos (Staphylococcus aureus ATCC® 6538™, Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™), Gram-negativo (Escherichia coli ATCC® 8739™) y el hongo (Candida albicans ATCC® 10231™). Como principales resultados, se reportan los halos de inhibición conforme a la actividad microbiológica de los enriquecimientos de las cinco concentraciones frente a cada cepa expresados en milímetros (mm); en consecuencia, se evidenció las diferencias en el efecto inhibitorio, resultado de la evaluación microbiológica, mediante el uso de la prueba de Kruskal-Wallis para cada apósito y control positivo. Se demostró la correlación a través de la prueba de Spearman. En adición a la actividad antimicrobiana, se caracterizó la superficie y la microestructura mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía de fuerza atómica (MFA) de aquellos apósitos enriquecidos que resultaron con mayor actividad antimicrobiana, se evaluó el pH y el espesor. En conclusión, los diferentes enriquecimientos confieren actividad antimicrobiana; la cual se relacionó de forma directamente proporcional con la concentración; siendo superior a mayor concentración de los enriquecimientos AgNPs, AER y miel.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-08-30T15:21:58Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-08-30T15:21:58Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2022
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado de pregrado
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12010/28051
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv http://expeditio.utadeo.edu.co
url http://hdl.handle.net/20.500.12010/28051
http://expeditio.utadeo.edu.co
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Abdul Khalil, H. P. S., Tye, Y. Y., Saurabh, C. K., Leh, C. P., Lai, T. K., Chong, E. W. N., Nurul Fazita, M. R., Hafiidz, J. M., Banerjee, A., y Syakir, M. I. (2017). Biodegradable polymer films from seaweed polysaccharides: A review on cellulose as a reinforcement material. Express Polymer Letters, 11(4), 244–265. https://doi.org/10.3144/EXPRESSPOLYMLETT.2017.26
Abidi, S. H., Ahmed, K., Sherwani, S. K., y Kazmi, S. U. (2015). Synergy between antibiotics and natural agents results in increased antimicrobial activity against Staphylococcus epidermidis. The Journal of Infection in Developing Countries, 9(09), 925–929. https://doi.org/10.3855/jidc.5164
Acosta, S., Chiralt, A., Santamarina, P., Rosello, J., González-Martínez, C., y Cháfer, M. (2016). Antifungal films based on starch-gelatin blend, containing essential oils. Food Hydrocolloids, 61, 233–240. https://doi.org/10.1016/J.FOODHYD.2016.05.008
Ahire, J. J., Neveling, D. P., y Dicks, L. M. T. (2015). Co-spinning of Silver Nanoparticles with Nisin Increases the Antimicrobial Spectrum of PDLLA: PEO Nanofibers. Current AgNPs Concentración Valor-p ajustado 100 - 150 2,6386 × 10-1 100 - 25 2,728 × 10-11 150 - 25 2,4796 × 10-18 100 - 50 1,3646 × 10-2 150 - 50 2,4356 × 10-6 25 - 50 6,6052 × 10-4 Enriquecimiento Ecuación Coeficiente de Spearman CFX** y=3555,5x+1162,41 rho=0,5641 CFX-1*** y=13971,59x+1993,49 rho=0,9140 AgNPs y=18,23+10 rho=0,8960 Miel y=360000x+33333,33 rho=0,8660 AER y=7500x+2083,33 rho=0,8660 33 Microbiology 2015 71:1, 71(1), 24–30. https://doi.org/10.1007/S00284-015-0813-Y
Ahmady, Asbchin S Mostafapour, M. J. (2018). Anti-bacterial interactions Rosemary (Rosmarinus officinalis) and essential oils of lavender (Lavandula stoechas) on two Grampositive and three Gram-negative bacteria in vitro. https://doi.org/https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=671867
Ahmed, S., Saifullah, Ahmad, M., Swami, B. L., y Ikram, S. (2016). Green synthesis of silver nanoparticles using Azadirachta indica aqueous leaf extract. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 9(1), 1–7.
Ameniro-Romero, L., Arantón-Areosa, L., y Sanmartín-Castrillón, R. (2019). Actualización clínica en heridas traumáticas de partes blandas. Enfermería Dermatológica, 13(37), 11–24.
B Benhanifia, M., Boukraâ, L., M Hammoudi, S., A Sulaiman, S., y Manivannan, L. (2011). Recent patents on topical application of honey in wound and burn management. Recent Patents on Inflammation y Allergy Drug Discovery, 5(1), 81–86.
Berton, S. B. R., de Jesus, G. A. M., Sabino, R. M., Monteiro, J. P., Venter, S. A. S., Bruschi, M. L., Popat, K. C., Matsushita, M., Martins, A. F., y Bonafé, E. G. (2020). Properties of a commercial κ-carrageenan food ingredient and its durable superabsorbent hydrogels. Carbohydrate Research, 487, 107883. https://doi.org/10.1016/J.CARRES.2019.107883
Bohórquez, N. V., Enciso, N. A. A., y Hernández, W. A. (2016). Efecto del almacenamiento sobre las propiedades físicas de las películas de quitosano con inclusión de aceites esenciales de tomillo y romero. Matéria (Rio de Janeiro), 21(1), 141–156. https://doi.org/10.1590/S1517-707620160001.0013
Bonnell, D. (2000). Scanning probe microscopy and spectroscopy: theory, techniques, and applications. John Wiley y Sons.
Campo, V. L., Kawano, D. F., Silva, D. B. da, y Carvalho, I. (2009). Carrageenans: Biological properties, chemical modifications and structural analysis - A review. In Carbohydrate Polymers (Vol. 77, Issue 2, pp. 167–180). https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.01.020
Cardona, A. F., y Wilson, S. E. (2015). Skin and soft-tissue infections: a critical review and the role of telavancin in their treatment. Clinical Infectious Diseases : An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America, 61 Suppl 2, S69–S78. https://doi.org/10.1093/CID/CIV528
Catauro, M., Raucci, M. G., De Gaetano, F., y Marotta, A. (2004). Antibacterial and bioactive silver-containing Na2O x CaO x 2SiO2 glass prepared by sol-gel method. Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 15(7), 831–837. https://doi.org/10.1023/B:JMSM.0000032825.51052.00
Chanel, L., André, A., Chavoin, J.-P., y Grolleau, J.-L. (2014). Apósitos para las heridas agudas y crónicas. Panorama de los productos comercializados en Francia. EMC-Cirugía Plástica Reparadora y Estética, 22(2), 1–9.
Chbani, A., Mawlawi, H., y Zaouk, L. (2013). African Journal of Agricultural Research Evaluation of brown seaweed (Padina pavonica) as biostimulant of plant growth and development. 8(13), 1155–1165. https://doi.org/10.5897/AJAR12.1346
Chen, Y., Yan, L., Yuan, T., Zhang, Q., y Fan, H. (2011). Asymmetric polyurethane membrane with in situ-generated nano-TiO 2 as wound dressing. Journal of Applied Polymer Science, 119(3), 1532–1541. https://doi.org/10.1002/APP.32813
Chou, S. F., Gunaseelan, S., Kiellani, M. H. H., Thottempudi, V. V. K., Neuenschwander, P., y Nie, H. (2017). A review of injectable and implantable biomaterials for treatment and repair of soft tissues in wound healing. In Journal of Nanotechnology (Vol. 2017).
Cox, S. D., Mann, C. M., Markham, J. L., Bell, H. C., Gustafson, J. E., Warmington, J. R., y Wyllie, S. G. (2000). The mode of antimicrobial action of the essential oil of Melaleuca alternifolia (tea tree oil). Journal of Applied Microbiology, 88(1), 170–175. https://doi.org/10.1046/J.1365-2672.2000.00943.X
Crabtree, J. H., Burchette, R. J., Siddiqi, R. A., Huen, I. T., Hadnott, L. L., y Fishman, A. (2003). The efficacy of silver-ion implanted catheters in reducing peritoneal dialysis-related infections. Peritoneal Dialysis International, 23(4), 368–374. https://doi.org/10.1177/089686080302300410
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso restringido
rights_invalid_str_mv Acceso restringido
http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 41 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.format.rda.spa.fl_str_mv 1 recurso en línea (archivo de texto)
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Colombia
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Biología marina
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería
dc.source.spa.fl_str_mv Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Expeditio Repositorio Institucional UJTL
institution Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
bitstream.url.fl_str_mv https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/10/Apoositos%20Biodegradables.pdf
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/2/license.txt
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/4/FORMATO%20CONFIDENCIAL.pdf
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/5/FICHA%20DESCRIPTIVA.docx
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/9/DOC-20230825-WA0096.%20%281%29.docx
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/7/Apoositos%20Biodegradables.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv ba34f2d289390e40c70ab28edfb3626f
baba314677a6b940f072575a13bb6906
54b4f31c20eef870a4ec6846e8e28d73
f2080af027fd4b3369fd1fc142319076
1f2bfe41f8392c28d8484042cb770404
e512f84108647892615a8d8074815d6a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - Universidad Jorge Tadeo Lozano
repository.mail.fl_str_mv expeditiorepositorio@utadeo.edu.co
_version_ 1814213452330172416
spelling EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datosAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfRozo Torres, GladysRincón Gutiérrez, Viviana PatriciaNavarrete Rodríguez, David AlejandroBiólogo(s) marinoColombia2022-08-30T15:21:58Z2022-08-30T15:21:58Z2022http://hdl.handle.net/20.500.12010/28051http://expeditio.utadeo.edu.coEl interés en el uso de polímeros ha incrementado en diferentes áreas, tal es el caso de la producción de apósitos provenientes de materia prima biodegradable. Por ello, la presente investigación evalúa la actividad antimicrobiana de tres tipos de apósitos a base de kappa-carragenina (k-carragenina) y glicerol los cuales fueron enriquecidos para conferir actividad antimicrobiana. Para tal fin, los principios adicionados fueron nanopartículas de plata (AgNPs) en concentraciones entre 10 y 150 partes por millón (ppm), miel entre 80.000 a 640.000 ppm y aceite esencial de Romero (AER) entre 2.500 a 22.500 ppm. Con el propósito de verificar la actividad microbiana, se sintetizó y enriqueció un cuarto apósito con cefalexina (CFX), en concentraciones entre 5.000 a 40.000 ppm el cual fue utilizado como control positivo; un quinto apósito se utilizó como blanco, este se sintetizó únicamente a base de k-carragenina y glicerol a concentraciones de 30.000 ppm y 100.000 ppm respectivamente. Se evaluó la actividad antimicrobiana in vitro, usando el método modificado de difusión en disco Kirby-Bauer en agar Müeller–Hinton; el cual determinó la inhibición de crecimiento de microorganismos Gram- positivos (Staphylococcus aureus ATCC® 6538™, Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™), Gram-negativo (Escherichia coli ATCC® 8739™) y el hongo (Candida albicans ATCC® 10231™). Como principales resultados, se reportan los halos de inhibición conforme a la actividad microbiológica de los enriquecimientos de las cinco concentraciones frente a cada cepa expresados en milímetros (mm); en consecuencia, se evidenció las diferencias en el efecto inhibitorio, resultado de la evaluación microbiológica, mediante el uso de la prueba de Kruskal-Wallis para cada apósito y control positivo. Se demostró la correlación a través de la prueba de Spearman. En adición a la actividad antimicrobiana, se caracterizó la superficie y la microestructura mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía de fuerza atómica (MFA) de aquellos apósitos enriquecidos que resultaron con mayor actividad antimicrobiana, se evaluó el pH y el espesor. En conclusión, los diferentes enriquecimientos confieren actividad antimicrobiana; la cual se relacionó de forma directamente proporcional con la concentración; siendo superior a mayor concentración de los enriquecimientos AgNPs, AER y miel.Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat ReaderInterest in the use of polymers has increased in different areas, such as the production of dressings from biodegradable raw materials. Therefore, the present study evaluates the antimicrobial activity of three types of dressings based on kappa-carrageenan (k-carrageenan) and glycerol, which were enriched to confer antimicrobial activity. The added enrichments were silver nanoparticles (AgNPs) at concentrations between 10 and 150 ppm, honey between 80,000 and 640,000 ppm and rosemary essential oil (REO) between 2,500 and 22,500 ppm. To verify the microbial activity, a fourth dressing was synthesized and enriched with cephalexin (CFX) at concentrations between 5,000 and 40,000 ppm, which was used as a positive control; and a fifth dressing based on only k-carrageenan and glycerol at concentrations of 3% w/v and 15% w/v ppm, respectively, was used as a negative control. The antimicrobial activity was evaluated in vitro using the modified Kirby-Bauer disk diffusion method in Müller-Hinton agar to assess the growth inhibition of gram-positive microorganisms (Staphylococcus aureus ATCC® 6538™, Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™), a gram-negative bacterium (Escherichia coli ATCC® 8739™) and a fungus (Candida albicans ATCC® 10231™). The main results reported here are the inhibition halos indicating the microbiological activity of the five concentrations of each enrichment against each strain, expressed in millimeters (mm). Consequently, the differences in the inhibitory effect determined from the microbiological evaluation were assessed by the Kruskal–Wallis test for each dressing and positive control; correlation was demonstrated by Spearman analysis. In addition to the antimicrobial activity, the surface and microstructure of the enriched dressings that showed greater antimicrobial activity were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM), and the pH and thickness were measured. In conclusion, the different enrichments confer antimicrobial activity, which was directly proportional to the concentration of AgNPs, REO or honey.41 páginasapplication/pdf1 recurso en línea (archivo de texto)spaUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoBiología marinaFacultad de Ciencias Naturales e IngenieríaUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoExpeditio Repositorio Institucional UJTLApósitos BiodegradablesBiopolímeros -- Tesis y disertaciones académicasPlásticos biodegradables -- Tesis y disertaciones académicasPolímeros microbianos -- Tesis y disertaciones académicasApósitos biodegradables con actividad antimicrobiana a base de kappa carragenina enriquecidos con nanopartículas de plata, miel y aceite esencial de romeroTrabajo de grado de pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAbdul Khalil, H. P. S., Tye, Y. Y., Saurabh, C. K., Leh, C. P., Lai, T. K., Chong, E. W. N., Nurul Fazita, M. R., Hafiidz, J. M., Banerjee, A., y Syakir, M. I. (2017). Biodegradable polymer films from seaweed polysaccharides: A review on cellulose as a reinforcement material. Express Polymer Letters, 11(4), 244–265. https://doi.org/10.3144/EXPRESSPOLYMLETT.2017.26Abidi, S. H., Ahmed, K., Sherwani, S. K., y Kazmi, S. U. (2015). Synergy between antibiotics and natural agents results in increased antimicrobial activity against Staphylococcus epidermidis. The Journal of Infection in Developing Countries, 9(09), 925–929. https://doi.org/10.3855/jidc.5164Acosta, S., Chiralt, A., Santamarina, P., Rosello, J., González-Martínez, C., y Cháfer, M. (2016). Antifungal films based on starch-gelatin blend, containing essential oils. Food Hydrocolloids, 61, 233–240. https://doi.org/10.1016/J.FOODHYD.2016.05.008Ahire, J. J., Neveling, D. P., y Dicks, L. M. T. (2015). Co-spinning of Silver Nanoparticles with Nisin Increases the Antimicrobial Spectrum of PDLLA: PEO Nanofibers. Current AgNPs Concentración Valor-p ajustado 100 - 150 2,6386 × 10-1 100 - 25 2,728 × 10-11 150 - 25 2,4796 × 10-18 100 - 50 1,3646 × 10-2 150 - 50 2,4356 × 10-6 25 - 50 6,6052 × 10-4 Enriquecimiento Ecuación Coeficiente de Spearman CFX** y=3555,5x+1162,41 rho=0,5641 CFX-1*** y=13971,59x+1993,49 rho=0,9140 AgNPs y=18,23+10 rho=0,8960 Miel y=360000x+33333,33 rho=0,8660 AER y=7500x+2083,33 rho=0,8660 33 Microbiology 2015 71:1, 71(1), 24–30. https://doi.org/10.1007/S00284-015-0813-YAhmady, Asbchin S Mostafapour, M. J. (2018). Anti-bacterial interactions Rosemary (Rosmarinus officinalis) and essential oils of lavender (Lavandula stoechas) on two Grampositive and three Gram-negative bacteria in vitro. https://doi.org/https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=671867Ahmed, S., Saifullah, Ahmad, M., Swami, B. L., y Ikram, S. (2016). Green synthesis of silver nanoparticles using Azadirachta indica aqueous leaf extract. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 9(1), 1–7.Ameniro-Romero, L., Arantón-Areosa, L., y Sanmartín-Castrillón, R. (2019). Actualización clínica en heridas traumáticas de partes blandas. Enfermería Dermatológica, 13(37), 11–24.B Benhanifia, M., Boukraâ, L., M Hammoudi, S., A Sulaiman, S., y Manivannan, L. (2011). Recent patents on topical application of honey in wound and burn management. Recent Patents on Inflammation y Allergy Drug Discovery, 5(1), 81–86.Berton, S. B. R., de Jesus, G. A. M., Sabino, R. M., Monteiro, J. P., Venter, S. A. S., Bruschi, M. L., Popat, K. C., Matsushita, M., Martins, A. F., y Bonafé, E. G. (2020). Properties of a commercial κ-carrageenan food ingredient and its durable superabsorbent hydrogels. Carbohydrate Research, 487, 107883. https://doi.org/10.1016/J.CARRES.2019.107883Bohórquez, N. V., Enciso, N. A. A., y Hernández, W. A. (2016). Efecto del almacenamiento sobre las propiedades físicas de las películas de quitosano con inclusión de aceites esenciales de tomillo y romero. Matéria (Rio de Janeiro), 21(1), 141–156. https://doi.org/10.1590/S1517-707620160001.0013Bonnell, D. (2000). Scanning probe microscopy and spectroscopy: theory, techniques, and applications. John Wiley y Sons.Campo, V. L., Kawano, D. F., Silva, D. B. da, y Carvalho, I. (2009). Carrageenans: Biological properties, chemical modifications and structural analysis - A review. In Carbohydrate Polymers (Vol. 77, Issue 2, pp. 167–180). https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.01.020Cardona, A. F., y Wilson, S. E. (2015). Skin and soft-tissue infections: a critical review and the role of telavancin in their treatment. Clinical Infectious Diseases : An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America, 61 Suppl 2, S69–S78. https://doi.org/10.1093/CID/CIV528Catauro, M., Raucci, M. G., De Gaetano, F., y Marotta, A. (2004). Antibacterial and bioactive silver-containing Na2O x CaO x 2SiO2 glass prepared by sol-gel method. Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 15(7), 831–837. https://doi.org/10.1023/B:JMSM.0000032825.51052.00Chanel, L., André, A., Chavoin, J.-P., y Grolleau, J.-L. (2014). Apósitos para las heridas agudas y crónicas. Panorama de los productos comercializados en Francia. EMC-Cirugía Plástica Reparadora y Estética, 22(2), 1–9.Chbani, A., Mawlawi, H., y Zaouk, L. (2013). African Journal of Agricultural Research Evaluation of brown seaweed (Padina pavonica) as biostimulant of plant growth and development. 8(13), 1155–1165. https://doi.org/10.5897/AJAR12.1346Chen, Y., Yan, L., Yuan, T., Zhang, Q., y Fan, H. (2011). Asymmetric polyurethane membrane with in situ-generated nano-TiO 2 as wound dressing. Journal of Applied Polymer Science, 119(3), 1532–1541. https://doi.org/10.1002/APP.32813Chou, S. F., Gunaseelan, S., Kiellani, M. H. H., Thottempudi, V. V. K., Neuenschwander, P., y Nie, H. (2017). A review of injectable and implantable biomaterials for treatment and repair of soft tissues in wound healing. In Journal of Nanotechnology (Vol. 2017).Cox, S. D., Mann, C. M., Markham, J. L., Bell, H. C., Gustafson, J. E., Warmington, J. R., y Wyllie, S. G. (2000). The mode of antimicrobial action of the essential oil of Melaleuca alternifolia (tea tree oil). Journal of Applied Microbiology, 88(1), 170–175. https://doi.org/10.1046/J.1365-2672.2000.00943.XCrabtree, J. H., Burchette, R. J., Siddiqi, R. A., Huen, I. T., Hadnott, L. L., y Fishman, A. (2003). The efficacy of silver-ion implanted catheters in reducing peritoneal dialysis-related infections. Peritoneal Dialysis International, 23(4), 368–374. https://doi.org/10.1177/089686080302300410ORIGINALApoositos Biodegradables.pdfApoositos Biodegradables.pdfDocumento reservado / Confidential documentapplication/pdf2477101https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/10/Apoositos%20Biodegradables.pdfba34f2d289390e40c70ab28edfb3626fMD510embargoed access|||2025-05-14LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82938https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/2/license.txtbaba314677a6b940f072575a13bb6906MD52open accessFORMATO CONFIDENCIAL.pdfFORMATO CONFIDENCIAL.pdfLicenciaapplication/pdf204276https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/4/FORMATO%20CONFIDENCIAL.pdf54b4f31c20eef870a4ec6846e8e28d73MD54open accessFICHA DESCRIPTIVA.docxFICHA DESCRIPTIVA.docxFicha descriptivaapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document41597https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/5/FICHA%20DESCRIPTIVA.docxf2080af027fd4b3369fd1fc142319076MD55open accessDOC-20230825-WA0096. (1).docxDOC-20230825-WA0096. (1).docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document90893https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/9/DOC-20230825-WA0096.%20%281%29.docx1f2bfe41f8392c28d8484042cb770404MD59open accessTHUMBNAILApoositos Biodegradables.pdf.jpgApoositos Biodegradables.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6902https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/20.500.12010/28051/7/Apoositos%20Biodegradables.pdf.jpge512f84108647892615a8d8074815d6aMD57open access20.500.12010/28051oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/280512024-05-14 15:39:25.917embargoed access|||2025-05-14Repositorio Institucional - Universidad Jorge Tadeo Lozanoexpeditiorepositorio@utadeo.edu.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