{"id":103601,"date":"2018-03-11T10:26:12","date_gmt":"2018-03-11T10:26:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/obtencion-y-caracterizacion-de-materiales-electroactivos-para-soporte-de-crecimiento-neuronal\/"},"modified":"2018-03-11T10:26:12","modified_gmt":"2018-03-11T10:26:12","slug":"obtencion-y-caracterizacion-de-materiales-electroactivos-para-soporte-de-crecimiento-neuronal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/obtencion-y-caracterizacion-de-materiales-electroactivos-para-soporte-de-crecimiento-neuronal\/","title":{"rendered":"Obtenci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de materiales electroactivos para soporte de crecimiento neuronal"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Ana Milena Cruz Rodr\u00edguez <\/strong><\/h2>\n<p>Algunos \u00f3xidos electroactivos pueden ser conductores i\u00f3nicos mixtos (conductividad i\u00f3nica-electr\u00f3nica) con una qu\u00edmica de oxido-reducci\u00f3n que involucra procesos con reacciones de intercalaci\u00f3n\/desintercalaci\u00f3n en estructuras abiertas o con vacantes. Estos materiales pueden presentar propiedades f\u00edsicas relacionadas con los cambios en los estados de oxidaci\u00f3n de los elementos involucrados en la estructura de \u00f3xido. Algunos de estos \u00f3xidos muestran comportamientos biocompatibles, lo que los convierte en materiales ideales para ser usados como electrodos en sistemas biol\u00f3gicos si se combina esta biocompatibilidad con su electroactividad. En el presente trabajo de investigaci\u00f3n han sido obtenidas capas finas de tio2, irox y un \u00f3xido mixto de los dos componentes anteriores para ser aplicados como substratos para crecimiento neuronal. Una vez sintetizadas, las capas de los tres materiales en estudio fueron caracterizadas estructuralmente mediante gixrd, reflectometr\u00eda de rayos x, xps, xas, espectroscop\u00eda raman y atr. La microestructura fue evaluada mediante las t\u00e9cnicas de afm, sem y la medida del \u00e1ngulo de contacto. Posteriormente se realiz\u00f3 una caracterizaci\u00f3n electroqu\u00edmica y una evaluaci\u00f3n de las propiedades de transporte mediante cv, is y ecqm y por \u00faltimo se evalu\u00f3 el posible uso de estos materiales como substratos para el crecimiento neuronal mediante cultivos de c\u00e9lulas neuronales obtenidas del cortex cerebral de embriones de rata e14 y e18 wistar. Las capas de tio2 fueron obtenidas por sol gel y depositadas por spin coating en substratos de indium tin oxide y cuarzo y se trataron t\u00e9rmicamente a temperaturas de 250oc, 350oc y 450oc en el caso de las muestras depositadas sobre ito y 350oc, 450oc, 500oc y 600oc en el caso de las muestras depositadas sobre cuarzo.  Los estudios de xps revelan que tio2 obtenido a 450oc o a largos tiempos de tratamiento t\u00e9rmico contiene cantidades peque\u00f1as, pero significativas en la superficie, de na+ proveniente del vidrio puede afectar algunas aplicaciones. Las muestras tratadas a 250oc y 350oc son amorfas mientras que las tratadas a 450oc presentaron una estructura anatasa con una microestructura nanoestructurada y homog\u00e9nea. Las capas de tio2 obtenidas fueron aislantes y no pasivan el paso de corriente de un substrato conductor y su ventana de acci\u00f3n electroqu\u00edmica es de -0.7 v a 0.5 v. Los cultivos neuronales muestran que hay crecimiento neuronal sobre las capas obtenidas de tio2 aunque con inhibici\u00f3n del desarrollo de dendritas que parece estar motivado por la qu\u00edmica del material m\u00e1s que por su microestructura. Las capas de irox fueron obtenidas por deposici\u00f3n electroqu\u00edmica a corriente constante (35 microa\/cm2) y a potencial din\u00e1mico (0.55v, 10mv\/s) con 17, 25, 50 y 100 ciclos. La estructura resultante fue amorfa o quasi-amorfa con una estructura local tipo rutilo que permite la inserci\u00f3n de h+ o k+ y con grados de homogeneidad variable. La caracterizaci\u00f3n electroqu\u00edmica y el\u00e9ctrica muestran que el irox obtenido es un conductor electro-i\u00f3nico (mixto) con capacidad de sufrir cambios en el estado de oxidaci\u00f3n del ir, e intercalaci\u00f3n simult\u00e1nea de protones en forma hidratada, con facilidad. Los resultados obtenidos por ecqm muestran que el proceso de formaci\u00f3n electroqu\u00edmica del irox consume 4.2 e-\/ir y por tanto involucra un proceso adicional a la oxidaci\u00f3n del ir(iii) precursor. Los cultivos celulares sobre irox lo muestran como el mejor substrato probado con diferencias significativas con respecto al tio2. El crecimiento de dendritas no parece estar inhibido ya que la supervivencia neural es muy alta, equivalente a la referencia.  Las capas del \u00f3xido mixto (ir-ti)ox fueron obtenidas por spin coating en substratos de pt\/cuarzo partiendo de disoluciones de ti (donde el ti est\u00e1 en forma de isoprop\u00f3xido) e ir (donde el ir est\u00e1 como cloruro). Las capas depositadas se trataron t\u00e9rmicamente a temperaturas de 600ocy 650oc. Los resultados de gixrd muestran que las capas del \u00f3xido mixto son m\u00e1s cristalinas que los \u00f3xidos simples con tres fases presentes: tio2 anatasa y rutilo e irox rutilo. Adem\u00e1s diferencias en la intensidad de los picos con la variaci\u00f3n del \u00e1ngulo de incidencia hacen pensar que el material puede ser un compuesto estratificado con  irox localizado en mayor proporci\u00f3n en la superficie. Las capas presentan una microestructura homog\u00e9nea menos rugosa y m\u00e1s hidrof\u00edlica que en el caso de los \u00f3xidos simples. Los cultivos neuronales muestran una buena adhesi\u00f3n de las neuronas a las capas del \u00f3xido mixto y es evidente que la supervivencia celular mejora incrementando la cantidad de iridio. Al evaluar los tres materiales en t\u00e9rminos de supervivencia y desarrollo neuronal se puede afirmar que el iridio tiene un papel determinante en la aplicaci\u00f3n de dichos materiales como posibles substratos para crecimiento celular y electroestimulaci\u00f3n. Adem\u00e1s las capas de irox se muestran como la mejor opci\u00f3n para ser utilizadas como soporte neuronal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Obtenci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de materiales electroactivos para soporte de crecimiento neuronal<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Obtenci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de materiales electroactivos para soporte de crecimiento neuronal <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Ana Milena Cruz Rodr\u00edguez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Aut\u00f3noma de barcelona<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 13\/09\/2010<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Nieves Casa\u00f1  Pastor<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: eduardo Rodr\u00edguez farr\u00e9 <\/li>\n<li>pedro G\u00f3mez romero (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Ana Milena Cruz Rodr\u00edguez Algunos \u00f3xidos electroactivos pueden ser conductores i\u00f3nicos mixtos (conductividad i\u00f3nica-electr\u00f3nica) con una qu\u00edmica 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