Síntesis de nanoporos de TiO2 dopados con plata y cobre con potencial actividad antimicrobiana /

El titanio (Ti), y sus aleaciones, se ha considerado como uno de los materiales metálicos más utilizados en el campo de los biomateriales, para el diseño y fabricación de prótesis articulares, placas de osteosíntesis, tornillos de fijación e implantes dentales. Por otra parte, el Ti se utiliza debid...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Gutiérrez Pérez, Claudia Celeste
Andre forfattere: Valdez Salas, Benjamín
Sprog:spa
Udgivet: Universidad Autónoma de Baja California. 2022
Fag:
Online adgang:https://hdl.handle.net/20.500.12930/9527
https://doi.org/10.57840/uabc-109
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Beskrivelse
Summary:El titanio (Ti), y sus aleaciones, se ha considerado como uno de los materiales metálicos más utilizados en el campo de los biomateriales, para el diseño y fabricación de prótesis articulares, placas de osteosíntesis, tornillos de fijación e implantes dentales. Por otra parte, el Ti se utiliza debido a sus excelentes características biocompatibles, sus benéficas propiedades mecánicas y su alta resistencia a la corrosión. Debido al incremento en la esperanza de vida de la población, es mayor la demanda de los implantes de Ti, y como consecuencia también la presencia de enfermedades o condiciones que derivan en la necesidad del uso de estos implantes. Además, existe un porcentaje de fallo considerable en la implantación de prótesis, provocada por infecciones bacterianas, por ejemplo, periimplantitis. Por este motivo se requiere fabricar implantes de Ti capaces de inhibir el crecimiento bacteriano sobre la superficie del material. En este trabajo se desarrolló una nueva metodología de síntesis para la modificación de Ti grado 5 con el objetivo de inhibir el crecimiento microbiano. Se sintetizaron cuatro diferentes sustratos, los cuales fueron modificados para generarles nanoporos de TiO2, para posteriormente doparlos con nanopartículas de plata (AgNPs), con nanopartículas de cobre (CuNPs) y finalmente la combinación de ambas nanopartículas (Ag/CuNPs). Los materiales se caracterizaron utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de energía dispersiva (EDS), difracción de rayos X (XRD) y ángulo de contacto. Por otra parte, se evaluó la capacidad antimicrobiana de amplio espectro de estas nuevas tecnologías en recubrimientos superficiales a través de ensayos de adhesión temprana conteo viable en placa. Finalmente, se realizaron pruebas de respuesta inmune utilizando la línea celular RAW 264.7.