Síntesis de un hidrogel híbrido superporoso (SPH) de alginato de sodio y acrilamida como propuesta para desarrollo de músculos artificiales
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Fecha de publicación
2024Autor(es)
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EspañolMetadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
"Los músculos son de vital importancia, ya que dan soporte y regulan las funciones internas del cuerpo. Con el paso del tiempo o debido a enfermedades, los músculos pueden deteriorarse y perder sus propiedades, por lo cual se implementan músculos artificiales, con los que se busca reemplazar, replicar y mejorar su funcionalidad a través de materiales naturales o artificiales. Hasta ahora los materiales que se han implementado en músculos artificiales son rígidos, ineficientes o presentan una durabilidad limitada. [1] Un hidrogel es una red polimérica reticulada e hinchada. Posee la capacidad de absorber agua la cual surge de los grupos funcionales hidrofílicos unidos a la columna vertebral polimérica, mientras que su resistencia a la disolución surge de los enlaces cruzados entre las cadenas de la red.
Hay una subclase interesante de los hidrogeles, que son los hidrogeles híbridos superporosos (SPH). Es la tercera generación de la subclase SPH, y tienen la capacidad de absorber cantidades altas de agua o fluidos acuosos (de 10 a 1000 veces su peso o volumen original) en períodos de tiempo relativamente cortos (segundos) [2]. En comparación con los SPH convencionales y los compuestos SPH, los híbridos SPH no son fácilmente rompibles, ya que pueden soportar tensiones desde los 10 a 105 kPa, lo que los hace atractivos cuando se prefieren los geles resistentes [3]. Los SPH en el área biomédica se han usado para la administración de fármacos y son interesantes también para dispositivos o prótesis gastrointestinales. Como propuesta para músculos artificiales, no se conoce nada aún. Es por esto que nuestro objetivo con este proyecto es sintetizar un híbrido SPH de alginato de sodio y acrilamida, que, por las propiedades mencionadas anteriormente, puede ser un material potencial para desarrollo de músculos artificiales."
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- Otoño 2024 [18]