Desarrollo de nanopartículas termosensibles para ingeniería tisular

dc.contributor.advisorAcosta Rodriguez, Sergio
dc.contributor.authorLópez Rodríguez, Alisson
dc.contributor.colaboratorBioforge
dc.contributor.juryAcosta Rodriguez, Sergio
dc.contributor.jurySantos García, Mercedes
dc.contributor.juryGonzález de Torre, Israel
dc.date.accessioned2025-05-12T19:16:07Z
dc.date.available2025-05-12T19:16:07Z
dc.date.issued2024-07-15
dc.description.abstractLos biopolímeros han revolucionado la biomedicina con sus peculiares formas de interactuar con el organismo. Por ello, han sido escogidos como vehículos que permitan el transporte de medicamentos de manera controlada, o como andamios moleculares para la regeneración de un tejido dañado.spa
dc.description.abstractBiopolymers have revolutionized biomedicine with their unique ways of interacting with the body. For this reason, they have been chosen as vehicles for controlled drug delivery or as molecular scaffolds for the regeneration of damaged tissue.eng
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero(a) Biomédico(a)
dc.description.tableofcontentsÍNDICE 1. Resumen y palabras clase 1.1. Resumen 6 1.2. Palabras clase 6 2. Abstract and keywords 7 2.1. Abstract 7 2.2. Keywords 7 3. Objetivos 11 3.1. Objetivo general 11 3.2. Objetivos específicos 11 4. Introducción 12 4.1. Biopolímeros 12 4.1.1. Polinucleótidos 12 4.1.2. Polisacáridos 12 4.1.3. Polipéptido 12 4.1.4. Polímeros proteicos intrínsicamente desordenados 14 4.2. Self-assembling 14 4.3. Polímeros con comportamientos de fase upper critical solution temperature (UCST) 15 4.4. Polímeros con comportamiento de fase Lower Critical Solution Temperarure (LCST) 16 4.5. Elastina 17 4.6. Resilina 18 4.7. Drug delivery 18 5. Materiales 20 5.1. Materiales usados para la construcción de genes 20 5.2. Materiales incorporados en bioproducción 21 5.2.1. Compuestos implementados para la elaboración de cultivo 21 5.2.2. Equipos implementados para la elaboración de cultivo 21 5.3. Materiales usados durante la purificación del polímero 22 5.4. Materiales generales 23 6. Metodología 24 6.1. Construcción de genes 24 6.2. Bioproducción 25 6.3. Lavado celular 27 6.4. Lisis 27 6.5. Purificación 28 6.6. Diálisis 28 6.7. Liofilización 2G 6.8. Caracterización 2G 6.8.1. Electroforesis 29 6.8.2. Turbidimetría 30 6.8.3. Dispersión dinámica de luz 30 6.8.4. Espectrometría de masas 31 6.8.5. Resonancia magnética nuclear 31 6.8.6. Microscopía electrónica de transmisión 32 7. Resultados y discusión 32 7.1. Diseño molecular de VE20-GRGD25 32 7.2. Construcción de genes 35 7.3. Bioproducción 37 7.3.1. Screening 38 7.3.2. Bioproducción 39 7.4. Optimización de protocolo purificación 40 7.4.1. Protocolo de purificación usando comportamiento LCST 40 7.4.2. Protocolo de purificación usando comportamiento UCST 44 7.5. Caracterización 4G 7.5.1. Turbidimetría 51 7.5.2. Dispersión dinámica de luz 53 8. Conclusiones 55 9. Referencias 10. Anexos 58spa
dc.format.extent60 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Escuela Colombiana de Ingeniería
dc.identifier.reponameRepositorio Digital
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.escuelaing.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/3563
dc.identifier.urlhttps://catalogo-intra.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=24064
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Valladolid
dc.publisherUniversidad Escuela Colombiana de Ingeniería
dc.publisher.placeBogotá
dc.publisher.programIngeniería Biomédica
dc.relation.references[1] F. W. Billmeyer, Ciencia de los polímeros. Reverte, 2020.
dc.relation.references[2] J. W. Baynes y M. H. Dominiczak, Bioquímica Médica. Elsevier Health Sciences, 2019.
dc.relation.references[3] C. K. Jewell, Fundamentals of Biochemistry. New Delhi: Astral International Pvt Ltd, 2018.
dc.relation.references[3] C. K. Jewell, Fundamentals of Biochemistry. New Delhi: Astral International Pvt Ltd, 2018.
dc.relation.references[4] “Protein Structure - Labster”. Consultado: el 14 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://theory.labster.com/protein-structure/
dc.relation.references[5] K. M. Ruff, S. Roberts, A. Chilkoti, y R. V. Pappu, “Advances in Understanding Stimulus- Responsive Phase Behavior of Intrinsically Disordered Protein Polymers”, Journal of Molecular Biology, vol. 430, núm. 23, pp. 4619–4635, nov. 2018, doi: 10.1016/j.jmb.2018.06.031.
dc.relation.references[6] D. I. Ugwu y J. Conradie, “Bidentate ligands in self-assembly: Synthesis, structure and applicatións”, Journal of Molecular Structure, vol. 1293, p. 136275, dic. 2023, doi: 10.1016/j.molstruc.2023.136275.
dc.relation.references[7] S. Yang et al., “Giant capsids from lattice self-assembly of cyclodextrin complexes”, Nat Commun, vol. 8, núm. 1, p. 15856, jun. 2017, doi: 10.1038/ncomms15856.
dc.relation.references[8] J. Seuring y S. Agarwal, “Polymers with Upper Critical Solution Temperature in Aqueous Solution”, Macromolecular Rapid Communicatións, vol. 33, núm. 22, pp. 1898–1920, 2012, doi: 10.1002/marc.201200433.
dc.relation.references[9] “Synergistic Approaches in the Design and Applicatións of UCST Polymers - Nan - 2023 - Macromolecular Rapid Communicatións - Wiley Online Library”. Consultado: el 13 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/marc.202300261
dc.relation.references[10] F. G. Quiroz y A. Chilkoti, “Sequence heuristics to encode phase behaviour in intrinsically disordered protein polymers”, Nat Mater, vol. 14, núm. 11, pp. 1164–1171, nov. 2015, doi: 10.1038/nmat4418.
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.armarcPolímeros - Produción
dc.subject.armarcPolymers - Production
dc.subject.armarcNanoestructuras
dc.subject.armarcNanostructures
dc.subject.armarcMacromoléculas
dc.subject.armarcMacromolecules
dc.subject.proposalResilinaspa
dc.subject.proposalElastinaspa
dc.subject.proposalUCST Temperatura crítica de solución más altaspa
dc.subject.proposalLCST Temperatura crítica de solución más bajaspa
dc.subject.proposalNanoestructuraspa
dc.subject.proposalAutoensambladospa
dc.subject.proposalResilineng
dc.subject.proposalElastineng
dc.subject.proposalUCST Upper Critical Solution Temperatureeng
dc.subject.proposalLCST Lower Critical Solution Temperatureeng
dc.subject.proposalNanostructureeng
dc.subject.proposalSelf-assemblyeng
dc.titleDesarrollo de nanopartículas termosensibles para ingeniería tisularspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.type.contentText
dspace.entity.type

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Lopez, Alisson-2024.pdf
Size:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Autorización.pdf
Size:
188.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
15.18 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: