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Título : Síntesis de Hidroxiapatita utilizando arginina para generar orientación cristalina preferencial
Autor(es): Carlos Enrique García Sánchez
Palabras clave: INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CIENCIAS MÉDICAS
QUÍMICA FÍSICA
Hidroxiapatita
Arginina
aminoácidos
crecimiento cristalino
orientación cristalina preferencial
Fecha de publicación : 1-ene-2021
Editorial : Facultad de Ingeniería
Facultad: Facultad de Ingeniería
Programa académico: Ingeniería en Nanotecnología
Resumen: El uso de Aminoácidos (AAs) como reguladores y orientadores de crecimiento cristalino en la síntesis de Hidroxiapatita (HAp), ha permitido obtener un producto de alta pureza, con una morfología, tamaño, composición química; y propiedades mecánicas como flexibilidad, resistencia a la compresión y elasticidad que son silimilares a las del tejido duro, obteniendo así un biomaterial que pueda ser utilizado como sustituto de tejido óseo. Sin embargo, esto solo se ha logrado obtener al utilizar un AA con carga negativa, Ácido Glutamico (Glu). En la presente tesis se estudió el efecto de utilizar un aminoácido con carga positiva, Arginina (Arg), como regulador en el proceso de crecimiento y orientación cristalina de la HAp. Se describe la sintesís de nanoestructuras HAp con morfologías y orientaciones distintas por medio del método hidrotermal asistido por microondas, usando diferentes concentraciones de Arg en base a relaciones molares de Arginina: Calcio. La caracterización de las muestras se realizó mediante análisis por Difracción de Rayos X (XRD), Microscopia Electronica de Barrido (SEM), Análisis Termogravimetrico (TGA) y Fluorescencia de Rayos X (XRF). Las muestras de HAp obtenidas se vieron afectadas debido a un contaminante de silicio presente en la síntesis, sin embargo, estas se obtuvieron con una ligera orientación en el plano (002), y morfologías en forma de fibras, placas y esferas en escala nanométrica. La relación Ca/P se vió afectada debido al alto porcentaje de silicio presente en las muestras.
URI: https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9978
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