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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorJosé Alberto Rodríguez Moraleses_ES
dc.creatorAlfonso Martínez Leónes_ES
dc.date.accessioned2026-02-27T19:39:13Z-
dc.date.available2026-02-27T19:39:13Z-
dc.date.issued2026-02-25-
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12735-
dc.descriptionLas lesiones del tejido nervioso representan un problema de salud pública creciente debido al alza en su incidencia, la gravedad y las repercusiones a largo plazo. Este tipo de lesiones, causadas por traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares o condiciones patológicas que afecten de forma directa el sistema nervioso afectan a millones de personas. Las consecuencias son la pérdida de movilidad, trastornos cognitivos, dolor crónico y dependencia funcional, lo que impacta directamente en la calidad de vida del paciente y su entorno. Además, generan una elevada carga económica para los sistemas de salud por la necesidad de tratamientos prolongados, rehabilitación y cuidados especializados. A pesar de los avances médicos, aún no existen terapias regenerativas completamente efectivas, y muchas personas viven con discapacidades permanentes. El presente proyecto se centra en el desarrollo de una membrana de quitosano modificada con ácido glicidil metacrílico (GMA), la cual es procesada mediante electrohilado coaxial utilizando polivinil alcohol (PVA) como núcleo. Dentro de la matriz de quitosano se incorporan nanopartículas de platino (npPt), distribuidas de manera uniforme en la estructura del material. Este enfoque busca mejorar las propiedades mecánicas, químicas y biológicas del material, con la finalidad de que pueda ser aplicado en el campo de la ingeniería de tejidos. El objetivo principal de la investigación es la síntesis de membranas de quitosano electrohiladas coaxialmente con núcleo de alcohol polivinílico y nanopartículas de platino en la matriz de quitosano. Dicho material presenta un gran potencial para aplicaciones en biomedicina y regeneración neuronal, debido a su capacidad para proporcionar un microambiente favorable para el crecimiento celular y la diferenciación de tejidos específicos. Para la fabricación de estas fibras se utiliza la técnica de electrohilado coaxial el cual es un método altamente eficiente que permite obtener fibras con diámetros nanométricos, asegurando una estructura uniforme y continua. La incorporación de nanopartículas de platino en la matriz de quitosano permite una distribución homogénea, lo que garantiza una mejor interacción con el entorno biológico. Además, el uso del núcleo de PVA facilita el procesamiento de las fibras y contribuye a su estabilidad estructural. Este estudio representa una contribución significativa en el desarrollo de materiales avanzados para la regeneración de tejidos, abriendo nuevas posibilidades en el diseño de biomateriales con propiedades mejoradas para aplicaciones en medicina regenerativa.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.format.extent1 recurso en línea (79 páginas)es_ES
dc.format.mediumcomputadoraes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autónoma de Querétaroes_ES
dc.relation.requiresNoes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectQuitosanoes_ES
dc.subjectNanopartículas de platinoes_ES
dc.subjectElectrohilado coaxiales_ES
dc.subjectBiomaterialeses_ES
dc.subjectRegeneraciónes_ES
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.titleNanocompuesto de quitosano-platino obtenido por electrohilado coaxial con potencial uso en la regeneración de tejido nerviosoes_ES
dc.typeTesis de licenciaturaes_ES
dc.creator.tidORCIDes_ES
dc.contributor.tidORCIDes_ES
dc.creator.identificador0009-0000-6939-7729es_ES
dc.contributor.identificador0000-0002-4532-9665es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameIngeniería en Nanotecnologíaes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelLicenciaturaes_ES
dc.format.supportrecurso en líneaes_ES
dc.matricula.creator269367es_ES
dc.folioIGLIN-269367es_ES
Aparece en: Ingeniería en Nanotecnología

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