Resumen:
|
[ES] Los biomateriales resultan de gran importancia en el ámbito médico, y dentro de estos, los
materiales poliméricos desempeñan un papel fundamental no solo como elementos en
protésica, sino como objetos clave en la ...[+]
[ES] Los biomateriales resultan de gran importancia en el ámbito médico, y dentro de estos, los
materiales poliméricos desempeñan un papel fundamental no solo como elementos en
protésica, sino como objetos clave en la disciplina conocida como Ingeniería Tisular. Es por esto
que conocer este tipo de biomateriales y dos de sus procesos clave, la transición vítrea y la
relajación estructural, resulta fundamental para el avance en este campo. En el presente
documento se expone el desarrollo, implementación y las capacidades de un software diseñado
en el lenguaje Python para la representación en 3D de las simulaciones generadas, mediante el
método de MonteCarlo, en el Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular de la Universitat
Politècnica de València. El propósito de dichas simulaciones es representar la dinámica
molecular de macromoléculas, lo que resulta útil para el diseño de futuros materiales y para la
comprensión de los mismos. El software desarrollado en este proyecto permite visualizar los
resultados de las citadas simulaciones y supone una herramienta útil para analizar los
fenómenos de la transición vítrea y la relajación estructural en el ámbito de los biomateriales.
[-]
[CA] Els biomaterials resulten de gran importància en l'àmbit mèdic, i dins d'aquests, els materials
polimèrics tenen un paper fonamental no només com a elements en protèsica, sinó com a
objectes clau en la disciplina ...[+]
[CA] Els biomaterials resulten de gran importància en l'àmbit mèdic, i dins d'aquests, els materials
polimèrics tenen un paper fonamental no només com a elements en protèsica, sinó com a
objectes clau en la disciplina coneguda com Enginyeria Tissular. És per això que conèixer aquest
tipus de biomaterials i dos dels seus processos clau, la transició vítria i la relaxació estructural,
resulta fonamental per a l'avanç en aquest camp. En el present document s'exposa el
desenvolupament, implementació i les capacitats d'un programa dissenyat en el llenguatge
Python per a la representació en 3D de les simulacions generades, mitjançant el mètode de
MonteCarlo, al Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular de la Universitat Politècnica de
València . El propòsit d'aquestes simulacions es representar la dinàmica molecular de
macromolècules, el que resulta útil per al disseny de futurs materials i per a la seua comprensió.
El programari desenvolupat en aquest projecte permet visualitzar els resultats de les simulacions
i suposa una eina útil per analitzar els fenòmens de la transició vítria i la relaxació estructural en
l'àmbit dels biomaterials.
[-]
[EN] Biomaterials are so much important in the medical field, and within these, polymeric materials
play a key role not only as prosthetic elements, but as key objects in the discipline known as
Tissue Engineering. This ...[+]
[EN] Biomaterials are so much important in the medical field, and within these, polymeric materials
play a key role not only as prosthetic elements, but as key objects in the discipline known as
Tissue Engineering. This is why knowing this type of biomaterials and two of their key processes,
the glass transition and structural relaxation, is fundamental for the advancement in this field.
This document presents the development, implementation and capabilities of software
designed in Python language for the 3D representation of the generated simulations, using the
MonteCarlo method, in the Center for Biomaterials and Tissue Engineering of the Universitat
Politècnica de València. The purpose of these simulations is to represent the molecular dynamics
of macromolecules, which is useful for the design of future materials and for the understanding
of them. The software developed in this project allows to visualize the results of the
aforementioned simulations and is a useful tool to analyze the phenomena of glass transition
and structural relaxation in the field of biomaterials.
[-]
|