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    Caracterización físico-química del cemento Portland de acuerdo a la patente MX/a/2016/002861 para posible uso en regeneración de tejido óseo

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    Numerosas investigaciones se han centrado en encontrar cómo satisfacer la demanda de substitutos óseos con buen desempeño biológico y mecánico que frecuentemente se necesitan en la población, descubriéndose múltiples materiales para su aplicación en la ingeniería tisular. Actualmente, se realizan investigaciones en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por el grupo de investigación liderado por la Dra. Imelda Olivas Armendáriz y la Dra. Claudia Alejandra Rodríguez González, el cual se dedica a la síntesis de materiales avanzados con posible aplicación en ingeniería tisular. Encontrándose dentro de estas investigaciones, la síntesis y caracterización físico-química del cemento Portland para su posible uso en regeneración ósea. Por medio de un grupo de trabajo conformado por el Arq. Pedro Pérez, la Dra. Imelda Olivas y la Dra. Claudia Rodríguez y colaboradores, se trabaja en una patente titulada “Proceso de formación de vidrio de carbonato de calcio a partir del cemento Portland de cualquier tipo o variedad como mezcla y aleante para elementos de la tabla periódica” que ya ha solicitado la patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (MX/a/2016/002861), la cual puede tener propiedades útiles para ser utilizado dentro del área de la ingeniería tisular, más específicamente en la regeneración de tejido óseo [13]. La ventaja principal de utilizar cemento Portland es que es un material de bajo costo y de fácil obtención, por lo que no se tendrá problema para conseguirlo

    Caracterización de citotoxicidad, proliferación, adhesión y morfología celular de películas de Ocarboximetil quitosano con extracto de Mimosa tenuiflora cultivadas con fibroblastos de ratón

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    Numerosas investigaciones se han centrado en encontrar cómo mejorar los tratamientos en la regeneración de piel que ocurren en la población, descubriéndose múltiples materiales para su aplicación en la ingeniería tisular. Actualmente se realizan investigaciones en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por el grupo de trabajo liderado por la Dra. Imelda Olivas Armendáriz, en donde se emplean estudios de regeneración de tejidos apoyándose en la ingeniería de materiales; dentro de las investigaciones posteriores se encuentran las pruebas de caracterización de una película del carboximetil quitosano con el extracto de la Mimosa tenuiflora

    Análisis de biocompatibilidad del recubrimiento de carbonato de calcio formado a partir del cemento Portland

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    Hoy en día existen diversas investigaciones, las cuales se han centrado en encontrar terapias alternativas para la regeneración de hueso, haciendo uso de materiales en la formación de estructuras tridimensionales que puedan ser aplicadas en el área de ingeniería tisular con el propósito de regenerar tejidos. Actualmente, se llevan a cabo investigaciones en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por el grupo de trabajo dirigido por la Dra. Claudia Rodríguez González y la Dra. Imelda Olivas Armendáriz, dentro de estas investigaciones, se encuentra la caracterización fisicoquímica y biológica de carbonato de calcio formado a partir del cemento Portland de acuerdo a la solicitud de patente MX/a/2016/002861. Por lo cual, la presente investigación se centra en el análisis de la biocompatibilidad del carbonato de calcio formado a partir del cemento Portland

    Análisis de la degradación de biocompuestos de quitosana/almidón con nanopartículas de óxido de zinc obtenidas a partir de pilas de desecho

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    Esta investigación se desarrolla en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el apoyo del equipo de investigación de Ciencia y Tecnología de Materiales Avanzados del Instituto de Ingeniería y Tecnología. La investigación es dirigida por la Dra. Imelda Olivas Armendáriz y por la Dra. Claudia Alejandra Rodríguez, dicha investigación tiene un enfoque biomédico ya que se trabaja con biocompuestos de quitosana/almidón con nanopartículas de óxido de zinc, un biomaterial con el que mi equipo de investigación ya había trabajado antes, se pretende encontrarle nuevas aplicaciones a este biomaterial realizándole pruebas de degradación, las cuales nos indicaran el área en que este biocompuesto puede aplicarse dentro de la ingeniería biomédica como lo son el área de la ingeniería tisular, la electrónica y el área de los biosensores

    Obtención y caracterización cualitativa de los extractos de Allium cepa para posibles aplicaciones en regeneración de tejido

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    Diferentes investigaciones sobre Ingeniería Tisular se han enfocado en encontrar o implementar tratamientos para la regeneración de piel y el proceso de curación de heridas, esto se ha desarrollado a través de sustancias activas obtenidas de extractos naturales. En la literatura se menciona que el extracto de Allium Cepa posee sustancias activas que son benéficas para el proceso de curación de heridas y la regeneración de piel [1], esta declaración se pondrá como un nuevo tópico de investigación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en el grupo de investigación de Ciencias de los Materiales, con un equipo de trabajo liderado por la Dra. Imelda Olivas, la Dra. Claudia Alejandra Rodríguez González y Dra. Laura Elizabeth Valencia Gómez

    Análisis de bioactividad y degradación hidrolítica del recubrimiento de CaCO3 obtenido a partir del cemento Portland

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    Actualmente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por medio de un grupo de trabajo formado por el Arq. Pedro Pérez, la Dra. Imelda Olivas y la Dra. Claudia Rodríguez y colaboradores, se trabaja en una patente titulada “Proceso de formación de vidrio de carbonato de calcio a partir del cemento Portland de cualquier tipo o variedad como mezcla y aleante para elementos de la tabla periódica” la cual puede tener propiedades útiles para ser utilizado dentro del área de la ingeniería tisular más específicamente en la regeneración de tejido óseo [1]. La ventaja principal de utilizar cemento Portland es que no es un material de alto costo y de difícil obtención, por lo que no se tendrá problema para conseguirlo

    El efecto de la radiación UV sobre capas de apatita producidas por incubación en fluido fisiológico simulado

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    El presente trabajo realiza el análisis de las capas de apatita formadas por la inmersión de SBF junto con la observación de los efectos de la radiación UV en un biocompósito base quitosana/extracto M. tenuiflora para fines en regeneración ósea. Este trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación en el área de biomateriales e ingeniería tisular, en el Departamento de Eléctrica y Computación, de la licenciatura en Ingeniería Biomédica dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es una continuación con trabajo de mis asesores la Dra. Imelda Olivas Armendáriz y la Dra. Santos Adriana Martel Estrada. El trabajo de este equipo está centrado en el desarrollo de materiales compuestos, soportes que conduzcan a la construcción, regeneración, crecimiento y mantenimiento de células y tejidos, para ser utilizados en Ingeniería Tisular

    Evaluación físico-química de compositos madera-plástico para el diseño de productos

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    Los residuos de madera son tratados comúnmente como desecho y existe un problema para su disposición. Actualmente, las fibras son utilizadas para producir papel, material de construcción y bioplásticos; aunque han sido desarrollados previamente materiales compuestos madera-plástico, no hay reportes de uno con matriz de policaprolactona. Durante la investigación se desarrollaron materiales compuestos policaprolactona-harina de madera de álamo que fueron caracterizados por medio de microscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier, biodegradación, prueba de captación de agua, propiedades mecánicas de flexión a tres puntos y barrido de temperatura. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido mostraron materiales compuestos con uniformidad en la matriz, la espectroscopía evidenció interacción del grupo carbonilo de la policaprolactona y el enlace de estiramiento O-C-O con los grupos OH de la madera. Los materiales compuestos son resistentes a la degradación hidrolítica aún bajo los efectos de los rayos UV. De acuerdo con los resultados, se obtuvo un material apropiado para su uso en diseño de productos, por lo que finalmente fue generada una propuesta de diseño del mismo

    Análisis de propiedades antibacteriales de películas de O - carboximetil quitosano con corteza de Mimosa tenuiflora y Ocarboximetil quitosano con extracto de corteza de Mimosa tenuiflora para la regeneración de piel

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    En la actualidad, la Dra. Imelda Olivas Armendáriz forma parte del cuerpo académico de ciencia e ingeniería de materiales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), así como también forma parte de la línea de investigación de biomateriales y sistema de liberación de fármacos de la UACJ. Algunas de las investigaciones de su equipo se han enfocado en el compuesto de quitosano y Mimosa tenuiflora, las cuales han demostrado que este compuesto no presenta citotoxicidad y aumenta la capacidad de proliferación y diferenciación celular, teniendo aplicaciones en ingeniería de tejidos, está investigación de licenciatura forma parte de una investigación de doctorado. Por lo que la presente investigación se centra particularmente en las propiedades antibacterianas de películas de O-carboximetil quitosano con extracto de Mimosa tenuiflora y películas de O-carboximetil quitosano con corteza de Mimosa tenuiflora, ya que en la regeneración de tejidos para la curación de heridas y quemaduras de primer grado se corre un riesgo de una infección o un rechazo del cuerpo, causado por el crecimiento de bacterias; por ello la combinación de dos éstos compuestos aportan propiedades como: biocompatibilidad, biodegradabilidad, antiinflamatorio, antiséptico, antimicótico, así como y regeneración celular. El análisis para obtener este resultado será mediante la técnica de turbidimetría que se realizó en la UACJ en los laboratorios del Instituto de Ciencias Biomédicas y el Instituto de Ingeniería y Tecnología

    Remediación de aguas con residuos farmacéuticos utilizando procesos de fotocatálisis y adsorción con carbono activado y nanopartículas de ZnO obtenido de pilas alcalinas de desecho

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    El impacto ambiental que tiene la contaminación del agua es de suma importancia dado a los efectos adversos que puede generar tanto en el ecosistema, como en la salud de los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. La remediación busca el saneamiento de un ecosistema que ha sido contaminado o intervenido, minimizando los efectos negativos que estos puedan generar. El incumplimiento de las regulaciones sanitarias, en el manejo de los desechos de las diferentes instituciones, particularmente de los hospitales, es una de las principales causas de la contaminación del agua. A ésta se le suman: la falta de técnicas de separación de las sustancias activas y el agua, el bajo presupuesto y la falta de equipo para llevarlo a cabo. Este proyecto se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la UACJ en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), bajo la supervisión de la Dra. Imelda Olivas Armendáriz, quien se desempeña como docente en el área de Ingeniería Tisular, y la Dra. Claudia Alejandra Rodríguez González, que es profesora investigadora en el área Ciencias de los Materiales, dentro del mismo instituto. En conjunto han trabajado en el área de investigación de las nanopartículas de ZnO y han desarrollado una técnica de obtención ecológica, a partir de pilas alcalinas de desecho. Este trabajo incluye la síntesis y caracterización de las nanopartículas de Óxido de Zinc, para su aplicación en la remediación de aguas contaminadas. Este proyecto cuenta con la infraestructura y los materiales necesarios para su desarrollo. Está apoyado por el gobierno de Chihuahua dentro de la convocatoria AFIPIIT 2016
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