Doctorado en Biociencias · 2019
Poliuretanos sintetizados a partir de aceite de higuerilla y diisocianatos candidatos en aplicaciones biomédicas como materiales para suturas no absorbibles
Los poliuretanos (PUs) son ampliamente utilizados en la preparación de dispositivos médicos debido a su biocompatibilidad, biodegradabilidad y no toxicidad cuando se comparan con otros polímeros [Park 2013]. Dentro de las aplicaciones como biomateriales de los PUs se encuentran: suturas, catéteres, corazón artificial, prótesis vasculares, recubrimientos para heridas y revestimiento compatible con la sangre [Rocco 2014]. La aplicación de PUs para una función específica dentro del cuerpo humano depende de propiedades mecánicas, de adhesión, de superficie, biodegradabilidad, entre otras [Chen 2013, St John 2014]. Un grupo de biomateriales que se encuentran en constante desarrollo corresponde a los dispositivos para cierre de heridas donde se localizan las suturas. Hasta la fecha, los materiales de sutura que se emplean con mayor frecuencia en cirugías son polipropileno (no absorbible) y polidioxanona (absorbible) [Simón-Allué 2014]. Diversas investigaciones se han enfocado en introducir mejoras en los materiales de sutura, pero a la fecha aún se presentan inconvenientes [Linderman 2015].
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Contenido
- RESUMENp. 18
- CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIALp. 20
- POLÍMEROS COMO BIOMATERIALESp. 20
- PUs EN EL CAMPO BIOMÉDICOp. 20
- QUÍMICA DE LOS POLIURETANOSp. 22
- MONÓMEROSp. 23
- Diisocianatosp. 23
- Poliolesp. 26
- Aditivosp. 28
- SUTURAS BIOMÉDICASp. 29
- CONCLUSIONESp. 31
- REFERENCIASp. 32
- ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS MONÓMEROS EMPLEADOSp. 39
- RESUMENp. 18
- INTRODUCCIÓNp. 40
- MATERIALES Y MÉTODOSp. 42
- Reactivosp. 42
- Obtención de poliolesp. 42
- Síntesis de poliuretanosp. 42
- Ensayos mecánicosp. 43
- Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)p. 43
- Análisis térmicop. 44
- Carácter hidrofílicop. 44
- Determinación de densidadp. 45
- Análisis térmico dinamo-mecánico (DMTA)p. 45
- 2.3.10 Microscopía electrónica de barrido por emisión de campo (FESEM)p. 45
- 2.3.11 Análisis estadísticop. 45
- RESULTADOS Y DISCUSIÓNp. 46
- Propiedades mecánicas de PUsp. 46
- Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR)p. 43
- Análisis térmicop. 44
- Carácter hidrofílicop. 44
- Determinación de densidadp. 45
- Análisis térmico dinamo-mecánico (DMTA)p. 45
- Microscopía electrónica de barrido por emisión de campo (FESEM)p. 45
- CONCLUSIONESp. 31
- BIBLIOGRAFÍAp. 65
- POLIURETANOSp. 73
- RESUMENp. 18
- INTRODUCCIÓNp. 40
- MATERIALES Y MÉTODOSp. 42
- Reactivosp. 42
- Material biológicop. 76
- Ensayos de biodegradabilidad in vitrop. 76
- Ensayo in vitro de viabilidad celular por el método MTTp. 77
- Citotoxicidad de los subproductos de la degradaciónp. 78
- Técnicas inmunocitoquímicasp. 78
- Ensayo in vitro de actividad antibacterianap. 79
- Análisis estadísticop. 45
- RESULTADOS Y DISCUSIÓNp. 46
- Ensayos de biodegradabilidad in vitrop. 76
- Ensayo in vitro de viabilidad celular por el método MTTp. 77
- Citotoxicidad de los subproductos de la degradaciónp. 78
- Técnicas inmunocitoquímicasp. 78
- Ensayo in vitro de actividad antibacterianap. 79
- CONCLUSIONESp. 31
- BIBLIOGRAFÍAp. 65
- ABSORBIBLESp. 65
- RESUMENp. 18
- INTRODUCCIÓNp. 40
- MATERIALES Y MÉTODOSp. 42
- Reactivos y línea celularp. 100
- Diferenciación a macrófagos y estimulación de inflamaciónp. 100
- Evaluación de procesos inflamatoriosp. 100
- Inmunoensayop. 101
- RESULTADOS Y DISCUSIÓNp. 46
- CONCLUSIONESp. 31
- BIBLIOGRAFÍAp. 65
- PARA EL DISEÑO DE SUTURAS BIOMÉDICASp. 110
- RESUMENp. 18
- INTRODUCCIÓNp. 40
- MATERIALES Y MÉTODOSp. 42
- Animalesp. 111
- Ensayos in vivo de poliuretanosp. 111
- Análisis histopatológicop. 112
- Análisis estadísticop. 45
- RESULTADOS Y DISCUSIÓNp. 46
- CONCLUSIONESp. 31
- BIBLIOGRAFÍAp. 65
- CONCLUSIONESp. 31
- PERSPECTIVASp. 123
- ANEXOSp. 124
- ANEXO 1. POLIURETANOS SINTETIZADOSp. 124
- ANEXO 2. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS PUsp. 129
- ANEXO 3. ESPECTRO FTIR DE LOS PUsp. 135
- CON IPDIp. 137
- ANEXO 5. ÁNGULO DE CONTACTO DE PUs SINTETIZADOS CON IPDIp. 138
- Tabla 1. Diisocianatos empleados la síntesis de PUs con aplicaciones biomédicasp. 25
- Tabla 2. Aceites vegetales empleados en la síntesis de PUsp. 27
- Tabla 3. Porcentaje de puntuación de lesiones del diagnóstico histopatológicop. 115
- Figura 2. Estructura general de Poliuretanop. 23
- de PUsp. 24
- Figura 4. Estructuras químicas representativas de triglicéridos de ácidos grasosp. 28
- Figura 5. Monómeros y aditivos empleados en el proceso de síntesis de PUsp. 43
- PUs)p. 51
- sintetizadas (144 PUs)p. 52
- Figura 9. Espectros de FTIR de PUs sintetizados según el tipo de poliol y diisocianatop. 53
- diisocianatop. 25
- diisocianatop. 25
- sintetizadas (144 PUs)p. 59
- Figura 14. Porcentaje de absorción de agua durante 72 hp. 60
- poliol empleadop. 61
- Figura 16. Termogramas DMTA de PUs sintetizados con IPDI según el poliolp. 62
- Figura 17. Micrografías FESEM de PUs sintetizados con IPDI a 100xp. 64
- Figura 18. Porcentaje de degradación de los PUs en diferentes mediosp. 80
- proceso de degradación en diferentes medios a 10000xp. 82
- Figura 21. Porcentaje de viabilidad celular a 24 hp. 84
- extractos de los PUsp. 86
- por el kit LIVE/DEAD durante 48 horasp. 88
- para PUs representativos evaluados sobre fibroblastos L-929 durante 24 hp. 89
- Figura 25. Porcentaje de inhibición bacteriana de los PUs con diferentes bacteriasp. 91
- Figura 26. Citoquinas antiinflamatorias sin estimulación de LPSp. 102
- Figura 27. Citoquinas proinflamatorias sin estimulación de LPSp. 103
- Figura 28. Citoquinas antiinflamatorias con estimulación de LPSp. 104
- Figura 29. Citoquinas proinflamatorias con estimulación de LPSp. 106
- animalesp. 111
- Figura 32. Descripción macroscópica de lesiones presentadas en los animalesp. 117