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Desarrollo de membranas electroactivas para la estimulación de células madre mesenquimales en cultivo

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Desarrollo de membranas electroactivas para la estimulación de células madre mesenquimales en cultivo

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dc.contributor.advisor Gómez Ribelles, José Luís es_ES
dc.contributor.advisor Ribeiro Martins, Luis Amaro es_ES
dc.contributor.author Marín Jiménez, María es_ES
dc.date.accessioned 2023-09-07T10:40:36Z
dc.date.available 2023-09-07T10:40:36Z
dc.date.created 2023-07-27
dc.date.issued 2023-09-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/196027
dc.description.abstract [ES] Los objetivos de este trabajo son el diseño, producción, caracterización y aplicación de soportes de cultivo celular inteligentes que respondan con la generación de un campo eléctrico y/o acción mecánica cuando se aplica a distancia un campo magnético externo. Estas membranas estarán compuestas por un compuesto de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y nanopartículas magnéticas. PVDF es el polímero con el coeficiente piezoeléctrico más alto cuando cristaliza en la fase beta electroactiva. Mediante el acoplamiento de la piezoelectricidad del PVDF con la respuesta magnética de la nanopartícula, se logra la conversión de un estímulo magnético en uno eléctrico, este se transmite a las células cultivadas sobre la superficie del compuesto, posibilitando así su aplicación como soporte magnetoeléctrico. La síntesis de las membranas se hará por el método de separación de fases inducida por no solventes (NIPS), una técnica sencilla que garantiza la cristalización del PVDF en estructuras que maximizan su respuesta electroactiva. Se caracterizará la cristalinidad, fase cristalina y microestructura de la membrana. Como un intento de contrarrestar la alta porosidad de las membranas y mejorar la respuesta de las células madre mesenquimales de la médula ósea humana, las hbMSC, se procesarán y recubrirán con una cerámica bioactiva capaz de inducir la formación superficial de cristales de hidroxiapatita. El posprocesamiento de recubrimiento se optimizará para mejorar la aplicabilidad de las membranas sin afectar negativamente el comportamiento electroactivo de los polímeros. Se caracterizarán las membranas en cuanto a sus propiedades químicas, térmicas y morfológicas, así como se evaluará su actividad biológica. Para ello se realizarán ensayos FTIR, DSC, TGA y FE-SEM, así como ensayos para la detección y cuantificación de recubrimientos funcionales. También se realizarán cultivos celulares para evaluar la viabilidad y proliferación de las MSCs. es_ES
dc.description.abstract [EN] The objectives of this work are the design, production, characterization and application of intelligent cell culture supports that respond with the generation of an electric field and/or mechanical action when an external magnetic field is applied at a distance. These membranes will consist of a compound of polyvinylidene fluoride (PVDF) and magnetic nanoparticles. PVDF is the polymer with the highest piezoelectric coefficient when crystallized in the electroactive beta phase. Through coupling of PVDF¿s piezoelectricity with the nanoparticle¿s magnetic response, the conversion of a magnetic stimulus into an electrical one is achieved, this is transmitted to the cells cultured onto the compounds surface, thus enabling its application as a magnetoelectric support. The supports will be produced using the non-solvent induced phase separation (NIPS) method, a simple technique that ensures the crystallization of PVDF into structures that maximize its electroactive response. The crystallinity, crystalline phase and microstructure of the membrane will be characterized. As an attempt to countervail the membranes high porosity and to improve the response of human bone marrow mesenchymal stem cells, hbMSCs, they will be post-processed and coated with a bioactive ceramic capable of inducing the surficial formation of hydroxyapatite crystals. The coating post-processing will be optimized so that the membranes applicability is improved without negatively affecting the polymers electroactive behaviour. Membranes will be characterized regarding their chemical, thermal and morphological properties as well as evaluated for their biological activity. To this end, FTIR, DSC, TGA and FE-SEM tests will be carried out, as well as assays for the detection and quantification of functional coatings. Cell culturing will also be carried out to assess the viability and proliferation of the MSCs. es_ES
dc.format.extent 62 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Cultivo celular es_ES
dc.subject Estimulación es_ES
dc.subject Diferenciación osteogénica es_ES
dc.subject Membrana electroactiva es_ES
dc.subject.classification MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia es_ES
dc.title Desarrollo de membranas electroactivas para la estimulación de células madre mesenquimales en cultivo es_ES
dc.title.alternative Desenvolupament de membranes electroactives per a l'estimulació de cèl·lules mare mesenquimals en cultiu es_ES
dc.title.alternative Development of electroactive membranes for the stimulation of mesenchymal stem cells in culture es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Termodinámica Aplicada - Departament de Termodinàmica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Marín Jiménez, M. (2023). Desarrollo de membranas electroactivas para la estimulación de células madre mesenquimales en cultivo. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/196027 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\155009 es_ES


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