Evaluación de la respuesta mecánica de hidrogeles de agarosa y plasma pobre en plaquetas para el análisis de su comportamiento viscoelástico

dc.contributor.advisorEscobar Jaramillo, Mateo
dc.contributor.advisorSolarte David, Víctor Alfonso
dc.contributor.apolounabEscobar Jaramillo, Mateo [mateo-escobar-jaramillo]spa
dc.contributor.apolounabSolarte David, Víctor Alfonso [Victor-Solarte-David]spa
dc.contributor.authorPérez Ariza, Daniela Sofia
dc.contributor.authorArias Chaustre, Wilmer Javier
dc.contributor.authorMoncada Carvajal, Yury Karina
dc.contributor.cvlacEscobar Jaramillo, Mateo [0001468933]spa
dc.contributor.cvlacSolarte David, Víctor Alfonso [1329391]spa
dc.contributor.googlescholarSolarte David, Víctor Alfonso [es&oi=ao]spa
dc.contributor.orcidSolarte David, Víctor Alfonso [0000-0002-9856-1484]spa
dc.contributor.researchgroupSemilleros de Investigación UNABspa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2023-2spa
dc.date.accessioned2024-01-22T13:29:50Z
dc.date.available2024-01-22T13:29:50Z
dc.date.issued2023-12-18
dc.degree.nameIngeniero Biomédicospa
dc.description.abstractEn el campo de la medicina moderna, la reparación de lesiones en tejidos blandos representa un desafío significativo, especialmente cuando los pacientes presentan deficiencias en sus mecanismos naturales de regeneración, de ahí que, se han desarrollado investigaciones centradas en diversos tipos de apósitos, lo cuales, deben cumplir con propiedades mecánicas, viscoelásticas y capacidad de absorción de agua para asegurar una cicatrización efectiva. Por ello, esta investigación aborda específicamente la composición de hidrogeles basados en agarosa y plasma pobre en plaquetas (PPP), buscando lograr un equilibrio entre propiedades viscoelásticas y capacidad de absorción de agua. Para ello, se fabricaron hidrogeles con concentraciones del 1%, 1.5% y 2% de agarosa y PPP al 0%, 25% y 50%. Seguido, se realizaron pruebas mecánicas, incluyendo hinchamiento para evaluar la retención de líquidos en el tiempo, y relajación para conocer la deformación a lo largo del tiempo. Los resultados indican que los hidrogeles con agarosa al 2% exhiben una proporcionalidad significativa en la adsorción de agua. Se observó la influencia del PPP en ambas pruebas, afectando el rendimiento de la agarosa. Además, los datos de liofilización revelaron la cantidad de líquido presente en cada hidrogel. Este estudio subraya la importancia de investigar las propiedades viscoelásticas en hidrogeles compuestos por agarosa y PPP para posibles aplicaciones futuras en tejidos.spa
dc.description.abstractenglishIn the field of modern medicine, repairing injuries in soft tissues poses a significant challenge, especially when patients exhibit deficiencies in their natural regeneration mechanisms. Consequently, research has been conducted focusing on various types of dressings, which must meet mechanical, viscoelastic, and water absorption properties to ensure effective healing. However, limited attention has been given to the development of advanced dressings, particularly in the realm of hydrogels. This research specifically addresses the composition of hydrogels based on agarose and platelet-poor plasma (PPP), aiming to achieve a balance between viscoelastic properties and water absorption capacity. To this end, hydrogels were fabricated with agarose concentrations of 1%, 1.5%, and 2%, and PPP at 0%, 25%, and 50%. Subsequently, mechanical tests were conducted, including swelling to assess liquid retention over time, and relaxation to understand deformation over time. The results indicate that hydrogels with 2% agarose exhibit significant water adsorption proportionality. The influence of PPP was observed in both tests, affecting the performance of agarose. Additionally, lyophilization data revealed the amount of liquid present in each hydrogel. This study underscores the importance of investigating viscoelastic properties in hydrogels composed of agarose and PPP for potential future applications in tissues.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsAgradecimientos ........................................................................................................... 2 Lista de figuras.............................................................................................................. 7 Lista de tablas ............................................................................................................... 9 Resumen...................................................................................................................... 10 Capítulo 1. Problema u oportunidad ........................................................................... 12 1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 10 1.2 Justificación....................................................................................................... 14 1.4 Objetivos ........................................................................................................... 16 1.4.1 Objetivo General ............................................................................................ 16 1.4.2 Objetivos Específicos.....................................................................................16 Capítulo 2. Marco Teórico..........................................................................................17 2.1 Apósitos............................................................................................................. 17 2.1.1 Apósitos tradicionales ................................................................................ 20 2.1.2 Apósitos avanzados .................................................................................... 20 2.1.3 Apósitos según la naturaleza del biomaterial polimérico .......................... 21 2.2 Agarosa ................................................................................................................. 21 2.3 Hidrogeles ............................................................................................................. 22 2.3.1 Clasificación y estructura........................................................................... 23 2.3.2 Aplicaciones de los hidrogeles ................................................................... 25 2.3.3 Caracterización mecánica de un Hidrogel............................................... 25 2.3.4 Viscoelasticidad.......................................................................................... 25 2.3.5 Prueba de Relajación ................................................................................. 26 2.3.6 Grado de hinchamiento ............................................................................. 27 2.4 Plasma pobre en plaquetas (PPP) ...................................................................... 28 2.5 Liofilización.....................................................................................................28 Capítulo 3. Estado del Arte.........................................................................................30 Capítulo 4. Metodología ............................................................................................. 34 4.1 Fabricación de hidrogeles a base de agarosa y PPP .......................................... 34 4.2 Prueba de hinchamiento .................................................................................... 36 4.3 Prueba de retención del agua............................................................................. 37 4.4 Prueba de viscoelasticidad en relajación...........................................................38 4.5 Relación de propiedades.................................................................................... 39 Capítulo 5. Resultados ................................................................................................ 42 5.1 Resultados de fabricación de hidrogeles a base de agarosa y plasmas pobre en plaquetas. ............................................................................................................................. 42 5.2 Resultados prueba de hinchamiento..................................................................45 5.3 Resultados prueba de viscoelasticidad en relajación........................................ 53 5.4 Resultados de relación de hinchamiento y relajación de los hidrogeles ........... 58 Capítulo 6. Análisis de resultados............................................................................... 62 Conclusiones ............................................................................................................... 67 Bibliografía ................................................................................................................. 69 Anexos ........................................................................................................................ 77spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/23213
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Biomédicaspa
dc.relation.referencesAcevedo, A., Salazar, I. S. & Silva, M. (2022). Evaluación de las propiedades mecánicas de hidrogeles a base de agarosa, funcionalizados con plasma pobre en plaquetas con potencial uso para la cicatrización de úlceras por presión. Tomado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/16884.spa
dc.relation.referencesAlbertini, P., Mazzanti, V., Mollica, F., Pellitteri, F., Palone, M., & Lombardo, L. (2022). Stress Relaxation Properties of Five Orthodontic Aligner Materials: A 14-Day In- Vitro Study. Bioengineering, 9(8), 349. https://doi.org/10.3390/bioengineering9080349.spa
dc.relation.referencesAramwit P. Introduction to biomaterials for wound healing. In: Magnus S. Ågren [ed] Wound Healing Biomaterials: Functional Biomaterials. Woodhead Publishing, 2016, pp. 3-38.spa
dc.relation.referencesBahram M., Mohseni N., Moghtader M. Conceptos emergentes en el análisis y aplicaciones de hidrogeles. IntechOpen; 2016. Una introducción a los hidrogeles y algunas aplicaciones recientes.Google Scholar, 9-39.spa
dc.relation.referencesBalart Gimeno, R., Quiles-Carrillo, L., Torres-Giner, S., Lascano Aimacaña, D., & Rojas Lema, S. (n.d.). Viscoelasticidad. Comportamiento mecánico de materiales plásticos a largo plazo. V, Universitat Politècnica de València (UPV). https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/135054/Balart?sequence=1spa
dc.relation.referencesBazalinski, D.; Karnas, M.; Wołkowicz, M.; Kózka, M.; Więch, P. Zastosowanie larw Lucilla sericata w oczyszczaniu ran przewlekłych–opis trzech przypadków. Leczenie Ran 2018 , 15 , 153–159. [ Google Académico ] [ CrossRef ]spa
dc.relation.referencesBlugerman, G., & Schavelzon, D. (2009). Utilización de Plasma Rico en Plaquetas como curativo de la dermoabrasión quirúrgica. medigraphic. https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2007/dcm073i.pdfspa
dc.relation.referencesBoateng J, Catanzano O. Advanced Therapeutic Dressings for Effective Wound Healing - A Review. J Pharm Sci 2015; 104: 3653- 3680.spa
dc.relation.referencesCabello, S., (2014). Relajación de esfuerzos: definición, mecanismos de actuación y modelos matemáticos aplicables (Parte I). Revista INGENIERÍA UC, 21(1), 16-22.spa
dc.relation.referencesCaccavo, D., Cascone, S., Poto, S., Lamberti, G., & Barba, A. A. (2017). Mechanics and transport phenomena in agarose-based hydrogels studied by compression-relaxation tests. Carbohydrate Polymers, 167, 136-144. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.03.027spa
dc.relation.referencesCaló E, Khutoryanskiy V V. Biomedical applications of hydrogels: A review of patents and commercial products..https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S0188- 9532202000010000500160&lng=enChen C, Liu L, Huang T, et al. Bubble template fabrication of chitosan/poly(vinyl alcohol) sponges for wound dressing applications. Int J Biol Macromol 2013; 62:188- 193.https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S0188- 9532202000010000500119&lng=en.spa
dc.relation.referencesConsuegra, R. V. G., Zuluaga, W. J. L., & Lizcano, K. T. R. (2017). pidemiologia das lesões da pele relacionadas com o cuidado: estudo de prevalência na Colômbia. Revista de Enfermagem Referência, IV, 65–72. https://doi.org/10.12707/RIV17038spa
dc.relation.referencesDumville, J. C., Deshpande, S., O'Meara, S., Speak, K., & Alginate Dressings, Honey, and Silver Compared With Nonadherent Wound Dressings for Diabetic Foot Ulcers: A Systematic Review and Meta-analysis. Wounds: A Compendium of Clinical Research and Practice, 2020. PMID: 32304508.spa
dc.relation.referencesEivazzadeh-Keihan R, Moghim Aliabadi HA, Radinekiyan F, Sobhani M, Farzane Khalili, Maleki A, Madanchi H, Mahdavi M, Shalan AE. Investigation of the biological activity, mechanical properties and wound healing application of a novel scaffold based on lignin-agarose hydrogel and silk fibroin embedded zinc chromite nanoparticles. RSC Adv. 2021 May 18;11(29):17914-17923. doi: 10.1039/d1ra01300a. PMID: 35480185; PMCID: PMC9033182.spa
dc.relation.referencesFombuena Borrás, V., Fenollar Gimeno, O., & Montañés Muñoz, N. (2016). Caracterización de Materiales Poliméricos. https://riunet.upv.es/handle/10251/67732#spa
dc.relation.referencesGómez‐Mascaraque, L. G., Méndez, J. A., Fernández-Gutiérrez, M., Vázquez, B., & Román, J. S. (2014c). Oxidized dextrins as alternative crosslinking agents for polysaccharides: application to hydrogels of agarose–chitosan. Acta Biomaterialia, 10(2), 798-811. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2013.10.003spa
dc.relation.referencesGong, W., Wang, R., Huang, H., Hou, Y., Wang, X., He, W., . . . Hu, J. (2023). Construction of double network hydrogels using agarose and gallic acid with antibacterial and anti-inflammatory properties for wound healing. International Journal of Biological Macromolecules, 227, 698-710. doi:10.1016/j.ijbiomac.2022.12.085.spa
dc.relation.referencesGrolman JM, Singh M, Mooney DJ, Eriksson E, Nuutila K. Antibiotic-Containing Agarose Hydrogel for Wound and Burn Care. J Burn Care Res. 2019 Oct 16;40(6):900-906. doi: 10.1093/jbcr/irz113. PMID: 31250003.spa
dc.relation.referencesGřundělová, L., Gregorova, A., Mráček, A., Vícha, R., Smolka, P., & Minařík, A. (2015). Propiedades viscoelásticas y mecánicas de las películas de hialurónicos e hidrogeles modificados por carbodiimida. Polymeres de carbohidratos, 119, 142-148. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.11.049.spa
dc.relation.referencesHollinge JO. An introduction to biomaterials. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francisspa
dc.relation.referencesHu, Y., Kim, Y., Hong, I., Kim, M., & Jung, S. (2021). Fabrication of Flexible pH- Responsive Agarose/Succinoglycan Hydrogels for Controlled Drug Release. Polymers, 13(13), 2049. doi.org/10.3390/polym13132049.spa
dc.relation.referencesKamoun EA, Chen X, Mohy Eldin MS, et al. Crosslinked poly(vinyl alcohol) hydrogels for wound dressing applications: A review of remarkably blended polymers. Arab J Chem 2015; 8: 1-14.spa
dc.relation.referencesKawthar K. Abla, Mohammed M. Mehanna,Freeze-drying: A flourishing strategy to fabricate stable pharmaceutical and biological products,International Journal of Pharmaceutics,Volume 628, 2022.https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.122233spa
dc.relation.referencesKlučáková, M., Kalina, M., & Enev, V. (2020). How the Supramolecular Nature of Lignohumate Affects Its Diffusion in Agarose Hydrogel. Molecules (Basel, Switzerland), 25(24), 5831. https://doi.org/10.3390/molecules25245831spa
dc.relation.referencesKhosravi Shahi, P., Castillo Rueda, A. del, & Pérez Manga, G.. (2008). Angiogénesis neoplásica. Anales de Medicina Interna, 25(7), 366-369. Recuperado en 04 de diciembre de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212- 71992008000700012&lng=es&tlng=esspa
dc.relation.referencesMaria Isabel Patiño Vargas, Francisco Drusso Martinez-Garcia, Freya Offens, Natalia Y. Becerra, Luz M. Restrepo, Henny C. van der Mei, Martin C. Harmsen, Theo G. van Kooten, Prashant K. Sharma, Martínez-Correa, E., Osorio, M., Henao-Tamayo, L. J., & Castro-Herazo, C. (2020). Systemic Classification of Wound Dressings: a Review. https://doi.org/10.17488/rmib.41.1.1spa
dc.relation.referencesMaja Bjelošević, Katarina Bolko Seljak, Uroš Trstenjak, Manca Logar, Boris Brus, Pegi Ahlin Grabnar,Aggressive conditions during primary drying as a contemporary approach to optimise freeze-drying cycles of biopharmaceuticals,European Journal of Pharmaceutical.spa
dc.relation.referencesMesenchymal stem cells: Rheological and biological characterization. J. Orthop. Res., 35: 2109-2116. https://doi.org/10.1002/jor.23509spa
dc.relation.referencesMiranda Altamirano, Ariel. (2020). Uso de apósitos en quemaduras. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 46(Supl. 1), 31-38. Epub 22 de junio de 2020.https://dx.doi.org/10.4321/s0376-78922020000200008spa
dc.relation.referencesMolins Martínez, M. (2023, July 3). Hidrogeles de alginato-g-ácido poliacrílico para aplicaciones biomédicas (Treball Final de Grau). UPC, Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, Departament d'Enginyeria Química. Retrieved from http://hdl.handle.net/2117/394812.spa
dc.relation.referencesNiemczyk-Soczynska, B., Gradys, A., Kolbuk, D., Krzton-Maziopa, A., Rogujski, P., Stanaszek, L., Lukomska, B., & Sajkiewicz, P. (2022). A methylcellulose/agarose hydrogel as an innovative scaffold for tissue engineering. RSC advances, 12(41), 26882-26894. https://doi.org/10.1039/d2ra04841h.spa
dc.relation.referencesRichbourg et al., «Precise control of synthetic hydrogel network structure via linear, independent synthesis-swelling relationships», Sci Adv, vol. 7, n.o 7, feb. 2021, doi: 10.1126/SCIADV.ABE3245.spa
dc.relation.referencesOsorio Delgado M, Henao Tamayo LJ, Velásquez Cock JA, et al. Aplicaciones biomédicas de biomateriales poliméricos. DYNA 2017; 84: 241-252.spa
dc.relation.referencesP. Sikareepaisan, U. Ruktanonchai, P. Supaphol, “Preparation and characterization of asiaticoside-loaded alginate films and their potential for use as effectual wound dressins,” Carbpol. 2010.09.048.spa
dc.relation.referencesPatiño Vargas, M. I., Martinez-Garcia, F. D., Offens, F., Becerra, N. Y., Restrepo, L. M., van der Mei, H. C., Harmsen, M. C., van Kooten, T. G., y Sharma, P. K. (2022). Las propiedades viscoelásticas de los hidrogeles de plasma-agarosa dictan respuestas favorables a los fibroblastos para aplicaciones de ingeniería tisular de la piel.Avances de los biomateriales, 139, 212967. https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.212967spa
dc.relation.referencesRenn, T. Y., Kao, Y., Wang, C. H., & Burnouf, T. (2015). Anti-inflammatory effects of platelet biomaterials in a macrophage cellular model. Vox Sanguinis, 109(2), 138– 147. https://doi.org/10.1111/vox.12264spa
dc.relation.referencesRey Calderon, Al., & Diaz Diaz, A. (2017). Viscoelasticidad y efectos de asimetría en el comportamiento mecánico del policarbonato. https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1004/1808spa
dc.relation.referencesSciences B, Building JA. Wound Healing Dressings and Drug Delivery Systems : A Review. 2008; 97: 2892-2923spa
dc.relation.referencesShahidi M, Vatanmakanian M, Arami MK, Sadeghi Shirazi F, Esmaeili N, Hydarporian S, Jafari S. A comparative study between platelet-rich plasma and platelet-poor plasma effects on angiogenesis. Med Mol Morphol. 2018 Mar;51(1):21-31. doi: 10.1007/s00795-017-0168-5. Epub 2017 Sep 25. PMID: 28948378.spa
dc.relation.referencesSkórkowska-Telichowska K, Czemplik M, Kulma A, et al. The local treatment and available dressings designed for chronic wounds. J Am Acad Dermatol; 68. Epub ahead of print 2013. DOI: 10.1016/j.jaad.2011.06.028.spa
dc.relation.referencesSoto, D. Métodos para preparar hidrogeles químicos y físicos basados en almidón: Una revisión. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0255- 69522012000200002spa
dc.relation.referencesSu T., Zhang M., Zeng Q., Pan W., Huang Y., Qian &., Dong W, Qi X, Shen J. Mussel- inspired agarose hydrogel scaffolds for skin tissue engineering. Bioact Mater. 2020 Sep 17;6(3):579-588. doi: 10.1016/j.bioactmat.2020.09.004. PMID:33005823; PMCID: PMC7509181.spa
dc.relation.referencesSurco-Laos, Felipe, Tipiana, Rocío, Torres, Ysabel, Valle, Manuel, & Panay, Juan. (2017). Efectos de liofilización sobre composición química y capacidad antioxidante en pulpa de cuatro variedades de Mangifera indica. Revista de la Sociedad Química del Perú, 83(4), 412-419. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810- 634X2017000400006&lng=es&tlng=es.spa
dc.relation.referencesSzymański, K.; Waś, J. Potencjalne możliwości leczenia i regeneracji skóry w rozległych ranach oparzeniowych przy zastosowaniu substytutów regenerujących skórę. Leczenie Ran 2014 , 11 , 11–20. [ Google Académico ] [ CrossRef ]spa
dc.relation.referencesT. C. Ho et al., «Hydrogels: Properties and Applications in Biomedicine», Molecules, vol. 27, n.o 9, may 2022, doi: 10.3390/MOLECULES27092902spa
dc.relation.referencesUlrich, T. A., Jain, A., Tanner, K., MacKay, J. L., & Kumar, S. (2010). Probing cellular mechanobiology in three-dimensional culture with collagen–agarose matrices. Biomaterials, 31(7), 1875–1884. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.10.047spa
dc.relation.referencesValencia-Gómez, L.E., Martel-Estrada, S.A., Vargas-Requena, C.L., Rodriguez-González, C.A., & Olivas-Armendariz, I.. (2016). Apósitos de polímeros naturales para regeneración de piel. Revista mexicana de ingeniería biomédica, 37(3), 235-249. https://doi.org/10.17488/rmib.37.3.4.spa
dc.relation.referencesVadalà, G., Russo, F., Musumeci, M., D'Este, M., Cattani, C., Catanzaro, G., Tirindelli, M.C., Lazzari, L., Alini, M., Giordano, R. and Denaro, V. (2017), Clinically relevant hydrogel-based on hyaluronic acid and platelet rich plasma as a carrier for Wernick, B., Nahirniak, P., & Stawicki, S. P. (2023). Impaired wound healing. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482254/spa
dc.relation.referencesWitzler, M., Ottensmeyer, P. F., Gericke, M., Heinze, T., Tobiasch, E., & Schulze, M. (2019). Non-Cytotoxic Agarose/Hydroxyapatite composite scaffolds for drug release. International Journal of Molecular Sciences, 20(14), 3565. https://doi.org/10.3390/ijms20143565spa
dc.relation.referencesXiang Ping MK, Zhi HW, Aziz NS, Hadri NA, Ghazalli NF, Yusop N. Optimization of agarose-alginate hydrogel bead components for encapsulation and transportation of stem cells. J Taibah Univ Med Sci. 2022 Sep 16;18(1):104-116. doi: 10.1016/j.jtumed.2022.08.009. PMID: 36398016; PMCID: PMC9643559spa
dc.relation.referencesZucca P, Fernandez-Lafuente R, Sanjust E. Agarose and Its Derivatives as Supports for Enzyme Immobilization. Molecules. 2016 Nov 19;21(11):1577. doi: 10.3390/molecules21111577. PMID: 27869778; PMCID: PMC6273708.spa
dc.relation.uriapolohttps://apolo.unab.edu.co/en/persons/mateo-escobar-jaramillospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsPlatelet-poor plasmaspa
dc.subject.keywordsHydrogelsspa
dc.subject.keywordsViscoelastic propertiesspa
dc.subject.keywordsAbsorptionspa
dc.subject.keywordsDressingsspa
dc.subject.keywordsLyophilizationspa
dc.subject.keywordsDesirabilityspa
dc.subject.keywordsAgarosespa
dc.subject.keywordsAngiogenesisspa
dc.subject.keywordsBiomedical engineeringspa
dc.subject.keywordsEngineering biophysicsspa
dc.subject.keywordsBioengineeringspa
dc.subject.keywordsMedicinespa
dc.subject.keywordsBiomedicalspa
dc.subject.keywordsMedical materialsspa
dc.subject.keywordsBandagesspa
dc.subject.keywordsWounds (Treatment)spa
dc.subject.lembIngeniería biomédicaspa
dc.subject.lembIngenieríaspa
dc.subject.lembBiofísicaspa
dc.subject.lembBioingenieríaspa
dc.subject.lembMedicinaspa
dc.subject.lembBiomédicaspa
dc.subject.lembMateriales médicosspa
dc.subject.lembVendajesspa
dc.subject.lembHeridas (Tratamiento)spa
dc.subject.proposalPlasma pobre en plaquetasspa
dc.subject.proposalHidrogelesspa
dc.subject.proposalAgarosaspa
dc.subject.proposalPropiedades viscoelásticasspa
dc.subject.proposalAbsorciónspa
dc.subject.proposalApósitosspa
dc.subject.proposalLiofilizaciónspa
dc.subject.proposalDeseabilidadspa
dc.subject.proposalAngiogénesisspa
dc.titleEvaluación de la respuesta mecánica de hidrogeles de agarosa y plasma pobre en plaquetas para el análisis de su comportamiento viscoelásticospa
dc.title.translatedEvaluation of the mechanical response of agarose hydrogels and platelet-poor plasma for the analysis of their viscoelastic behaviorspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Tesis.pdf
Tamaño:
8.58 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Tesis
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Licencia.pdf
Tamaño:
771.68 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Licencia

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
829 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: