Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorValero Valdivieso, Manuel Fernando
dc.contributor.advisorDíaz Barrera, Luis Eduardo
dc.contributor.authorIbarra Chávez, Jeimmy Carolina
dc.date.accessioned2017-10-26T20:47:14Z
dc.date.available2017-10-26T20:47:14Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017-10-26
dc.identifier.citationYeganeh H, Hojati-Talemi P. Preparation and properties of novel biodegradable polyurethane networks based on castor oil and poly(ethylene glycol). Polym Degrad Stab 2007;92:480–9. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2006.10.011.
dc.identifier.citationHou Z, Zhang H, Qu W, Xu Z, Han Z. Biomedical segmented polyurethanes based on polyethylene glycol, poly(e -caprolactone-co- D,L -lactide), and diurethane diisocyanates with uniform hard segment: synthesis and properties. Int J Polym Mater Polym Biomater 2016;65:947–56. doi:10.1080/00914037.2016.1180612.
dc.identifier.citationElliott S, Fromstein JD, Santerre JP, Woodhouse KA. Identification of biodegradation products formed by L-phenylalanine based segmented polyurethaneureas. J Biomater Sci Ed 2002;13:691–711. doi:10.1163/156856202320269166.
dc.identifier.citationRao L, Zhou H, Li T, Li C, Duan YY. Polyethylene glycol-containing polyurethane hydrogel coatings for improving the biocompatibility of neural electrodes. Acta Biomater 2012;8:2233–42. doi:10.1016/j.actbio.2012.03.001.
dc.identifier.citationPan GH, Huang WM, Ng ZC, Liu N, Phee SJ. The glass transition temperature of polyurethane shape memory polymer reinforced with treated/non-treated attapulgite (playgorskite) clay in dry and wet conditions. Smart Mater Struct 2008;17:45007. doi:10.1088/0964-1726/17/4/045007.
dc.identifier.citationParrag IC, Woodhouse KA. Development of Biodegradable Polyurethane Scaffolds Using Amino Acid and Dipeptide-Based Chain Extenders for Soft Tissue Engineering. JBiomater Sci Polym Ed 2012:843–62. doi:10.1163/156856209X446743.
dc.identifier.citationLiu H, Zhang L, Li J, Zou Q, Zuo Y. Physicochemical and Biological Properties of NanoAliphatic Polyurethanes Membranes. J Biomater Sci Polym Ed 2012:37–41. doi:10.1163/092050609X12524778957011.
dc.identifier.citationSaiani A, Rochas C, Eeckhaut G, Daunch WA, Leenslag XJ, Higgins JS. Origin of Multiple Melting Endotherms in a High Hard Block Content Polyurethane . 2 . Structural Investigation. Macromolecules 2004;37:1411–21. doi:10.1021/ma0105993.
dc.identifier.citationTian H, Tang Z, Zhuang X, Chen X, Jing X. Biodegradable synthetic polymers: a Preparation, functionalization and biomedical application. Prog Polym Sci 2012;37:237–80. doi:10.1016/j.progpolymsci.2011.06.004.
dc.identifier.citationChoi T, Weksler J, Padsalgikar A, Runt J. Novel Hard-Block Polyurethanes with High Strength and Transparency for Biomedical Applications. J Biomater Sci Polym Ed 2011;22:973–80. doi:10.1163/092050610X540684.
dc.identifier.citationSalacinski HJ, Tai NR, Carson RJ, Edwards A, Hamilton G, Seifalian AM. In vitro stability of a novel compliant poly(carbonate-urea) urethane to oxidative and hydrolytic stress. J Biomed Mater Res 2002;59:207–18. doi:10.1002/jbm.1234.
dc.identifier.citationBrowning MB, Dempsey D, Guiza V, Becerra S, Rivera J, Russell B, et al. Multilayervascular grafts based on collagen-mimetic proteins. Acta Biomater 2012;8:1010–21. doi:10.1016/j.actbio.2011.11.015.
dc.identifier.citationThomas V, Muthu J. Biomechanical studies on aliphatic physically crosslinked poly(urethane urea) for blood contact applications. J Mater Sci Mater Med 2008;19:2721–33. doi:10.1007/s10856-008-3367-8.
dc.identifier.citationThomas V, Jayabalan M. A new generation of high flex life polyurethane urea for polymer heart valve - Studies on in vivo biocompatibility and biodurability. J Biomed Mater Res - Part A 2009;89:192–205. doi:10.1002/jbm.a.31937.
dc.identifier.citationDempsey DK, Robinson JL, Iyer A V, Parakka JP, Bezwada RS, Cosgriff-Hernandez EM. Characterization of a resorbable poly(ester urethane) with biodegradable hard segments. J Biomater Sci Polym Ed 2014;25:535–54. doi:10.1080/09205063.2014.880247.
dc.identifier.citationSuwandi JS, Toes REM, Nikolic T, Roep BO. Inducing tissue specific tolerance in autoimmune disease with tolerogenic dendritic cells. Clin Exp Rheumatol 2015;33:97– 103. doi:10.1002/jbm.a.
dc.identifier.citationLiu R, Dai H, Zhou Q, Zhang Q, Zhang P. Synthesis and characterization of shapememory poly carbonate urethane microspheres for future vascular embolization. J Biomater Sci Ed 2016;27:1248–61. doi:10.1080/09205063.2016.1189379.
dc.identifier.citationGurunathan T, Mohanty S, Nayak SK. Isocyanate terminated castor oil-based polyurethane prepolymer: Synthesis and characterization. Prog Org Coatings 2015;80:39–48. doi:10.1016/j.porgcoat.2014.11.017.
dc.identifier.citationPathan S, Ahmad S. Synthesis, characterization and the effect of the s-triazine ring on physico-mechanical and electrochemical corrosion resistance performance of waterborne castor oil alkyd. J Mater Chem A 2013;1:14227. doi:10.1039/c3ta13126b.
dc.identifier.citationValero MF, Pulido JE. Sintesis de poliuretanos obtenidos a partir de polioles obtenidos a partir del aceite de higuerilla modificado por transesterificación con pentaeritritol. QuimNova, 2008.
dc.identifier.citationDave VJ, Patel HS. Synthesis and characterization of interpenetrating polymer networks from transesterified castor oil based polyurethane and polystyrene. J SAUDI Chem Soc 2013:1–7. doi:10.1016/j.jscs.2013.08.001.
dc.identifier.citationBarrioni BR, de Carvalho SM, Oréfice RL, de Oliveira AAR, Pereira MDM. Synthesis and characterization of biodegradable polyurethane films based on HDI with hydrolyzable crosslinked bonds and a homogeneous structure for biomedical applications. Mater Sci Eng C 2015;52:22–30. doi:10.1016/j.msec.2015.03.027.
dc.identifier.citationLuo Y-L, Nan Y-F, Xu F, Chen Y-S, Zhao P. Degradation behavior and biocompatibility of PEG/PANI-derived polyurethane co-polymers. J Biomater Sci Polym Ed 2010;21:1143–72. doi:10.1163/092050609X12459333183584.
dc.identifier.citationMurray KA, Kennedy JE, McEvoy B, Vrain O, Ryan D, Cowman R, et al. The influence of electron beam irradiation conducted in air on the thermal, chemical, structural and surface properties of medical grade polyurethane. Eur Polym J 2013;49:1782–95. doi:10.1016/j.eurpolymj.2013.03.034.
dc.identifier.citationWang MO, Etheridge JM, Thompson JA, Vorwald CE, Dean D, Fisher JP. Evaluation of the in vitro Cytotoxicity of Bacteriocin. Biomacromolecules 2013:1321–9. doi:dx.doi.org/10.1021/bm301962f.
dc.identifier.citationWang Y, Ruan C, Sun J, Zhang M, Wu Y, Peng K. Degradation studies on segmented polyurethanes prepared with poly (d, l-lactic acid) diol, hexamethylene diisocyanate and different chain extenders. Polym Degrad Stab 2011;96:1687–94. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2011.06.015.
dc.identifier.citationGuelcher S a., Gallagher KM, Didier JE, Klinedinst DB, Doctor JS, Goldstein AS, et al. Synthesis of biocompatible segmented polyurethanes from aliphatic diisocyanates and diurea diol chain extenders. Acta Biomater 2005;1:471–84. doi:10.1016/j.actbio.2005.02.007.
dc.identifier.citationSolanki A, Mehta J, Thakore S. Structure-property relationships and biocompatibility of carbohydrate crosslinked polyurethanes. Carbohydr Polym 2014;110:338–44. doi:10.1016/j.carbpol.2014.04.021.
dc.identifier.citationKim M, Evans D. Tissue Engineering?: The Future of Stem Cells. Top Tissue Eng 2005;2:1–22. 50 Bibliografía
dc.identifier.citationShi D. Biomaterials and Tissue engineering. vol. 53. 2004. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/31847
dc.description83 Páginas.es_CO
dc.description.abstractLos poliuretanos se consideran de alto potencial por su versatilidad en el ámbito biomédico, ya que sus aplicaciones varían de acuerdo a sus propiedades, que pueden ser modificadas de acuerdo al tipo de poliol (-OH), diisocianato (NCO) y aditivos utilizados. Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluó el efecto de la relación estequiométrica NCO/OH y las estructuras químicas de los diisocianatos de hexametileno (HDI), diciclohexilmetano (HMDI) y tolueno (TDI) sobre propiedades fisicoquímicas, mecánicas, la degradabilidad y citotoxicidad de poliuretanos obtenidos a partir de aceite de higuerilla. Se confirmó la síntesis de los poliuretanos por medio de la técnica de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Se realizaron ensayos de absorción de agua y mediciones de ángulo de contacto para determinar el carácter hidrofóbico de los materiales con el fin de identificar su capacidad de interacción con el agua de la superficie. Se encontró que a medida que incrementa la relación estequiométrica y la flexibilidad de la matriz, el material es más hidrofóbico (TDI>HDI>HMDI). La baja capacidad de absorción se atribuye a la naturaleza hidrófoba del aceite de higuerilla. Se realizó una prueba de degradación in vitro durante 12 semanas bajo la norma ASTM F1635-11, mostrando un bajo porcentaje de pérdida de peso, directamente relacionado con la baja difusión de agua dentro de la matriz. Los ensayos de degradación acelerada se realizaron bajo condiciones básicas (60 °C y NaOH 1M) e indicaron que el orden de degradación de los materiales evaluados es HDI>HDMI>TDI.es_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabanaes_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectMateriales biomédicos
dc.subjectAceite de ricino
dc.subjectPoliuretanos
dc.subjectBiocompatibilidad
dc.subjectIngeniería de tejidos
dc.titleInfluencia de la estructura química del diisocianato sobre las propiedades, degradación y actividad biológica de poliuretanos obtenidos a partir de aceite de higuerillaes_CO
dc.typemasterThesises_CO
dc.publisher.programMaestría en Diseño y Gestión de Procesoses_CO
dc.publisher.departmentFacultad de Ingenieríaes_CO
dc.identifier.local266731
dc.identifier.localTE09337
dc.type.localTesis de maestría
dc.type.hasVersionpublishedVersiones_CO
dc.rights.accessRightsrestrictedAccesses_CO
dc.creator.degreeMagíster en Diseño y Gestión de Procesoses_CO


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalExcepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International