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https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rodrigo Rafael Velázquez Castillo | es_ES |
dc.creator | Ricardo Pascual Alanis Gomez | es_ES |
dc.date | 2019-09-17 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T21:04:14Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T21:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-17 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9124 | - |
dc.description | El quitosano (CS) es un material prometedor para la regeneración de tejidos. Los biomateriales a base de hidroxiapatita (HAp) son estudiados frecuentemente debido a la respuesta favorable que presentan al ser utilizados para la sustitución de tejido óseo. Para que la HAp pueda ser utilizada como reemplazo de tejido óseo humano es importante que tenga una morfología, tamaño y composición química similar a la que muestra estando presente en dicho tejido, obteniendo así una mayor probabilidad de aceptación por parte del organismo receptor. Además, el material de reemplazo óseo debe poseer propiedades mecánicas similares al tejido duro, como elasticidad, resistencia a la compresión y flexibilidad; de esta forma el individuo que ha recibido un implante de este tipo, podrá llevar a cabo actividades cotidianas comunes. El objetivo principal de este trabajo es sintetizar y caracterizar nanocompuestos CS-HAp, con diferentes relaciones de porcentaje en peso (wt. %) para obtener un nanocompuesto con las mejores propiedades mecánicas. Los nanocompuestos se sintetizaron por el método de evaporación de solventes. También el presente trabajo describe la obtención de nanoestructuras de HAp con morfología controlada a través de la síntesis hidrotermal asistida por microondas, las muestras se analizaron por medio de difracción de rayos X de polvos (XRD), fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido de (SEM), espectroscopia FTIR. Así mismo a las muestras de material compuesto se les efectúo un estudio de su resistencia a la compresión por medio de una máquina universal de pruebas mecánicas. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Biología y Química | es_ES |
dc.subject | Química | es_ES |
dc.subject | Bioquímica | es_ES |
dc.title | Elaboración de un material compuesto Quitosano-HAp con plicaciones potenciales en la regeneración de tejido óseo. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | AAGR920917HTSLMC01 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Nanotecnología) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Nanotecnología) |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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