[ES] El proceso de regeneración de tractos axonales puede ser asistido mediante biomateriales (scaffolds) que sirvan de soporte de crecimiento y guía estructural, y puede ser estimulado mediante aplicación de corrientes ...[+]
[ES] El proceso de regeneración de tractos axonales puede ser asistido mediante biomateriales (scaffolds) que sirvan de soporte de crecimiento y guía estructural, y puede ser estimulado mediante aplicación de corrientes eléctricas externas. En el trabajo se realizará un estudio conducente a la optimización del diseño de un `scaffold¿ para regeneración de lesión medular formado por microfibras poliméricas electroconductoras. Se estudiará fibras de poli (ácido láctico) recubiertas por el polímero conductor polipirrol. Se determinará el número óptimo de fibras, se caracterizará el `scaffold¿ mecánicamente mediante ensayos de tracción y eléctricamente mediante medidas de resistividad DC y AC a diferentes frecuencias. Se estudiará el comportamiento del `scaffold¿ en ensayos de degradación en medios a diferentes pH (ácido, neutro y básico), caracterizando la morfología y disminución de pesos moleculares en función del tiempo. Se estudiará la posibilidad de establecer un protocolo de fabricación con el que minimizar la variabilidad de los resultados.
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[EN] The regeneration process of axonal tracts can be assisted by biomaterials (scaffolds) that serve as growth support and structural guide, and can be stimulated by applying external electrical currents. At work, a study ...[+]
[EN] The regeneration process of axonal tracts can be assisted by biomaterials (scaffolds) that serve as growth support and structural guide, and can be stimulated by applying external electrical currents. At work, a study will be carried out to optimize the design of a 'scaffold' for regeneration of spinal cord injury formed by electroconductive polymeric microfibers. Poly (lactic acid) fibers coated by the conductive polypyrrole polymer will be studied. The optimal number of fibers will be determined, the scaffold will be characterized mechanically by tensile tests and electrically by DC and AC resistivity measurements at different frequencies. The behavior of the 'scaffold' will be studied in degradation tests in media at different pH (acid, neutral and basic), characterizing the morphology and decrease in molecular weights as a function of time. The possibility of establishing a manufacturing protocol with which to minimize the variability of the results will be studied.
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