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506.#.#.a: Público

590.#.#.d: No es revisada por pares

510.0.#.a: Latindex-Directorio; PERIÓDICA; SIC CONACULTA; IRESIE; CATMEX; Latinrev

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650.#.4.x: Multidisciplina

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336.#.#.3: Artículo de Divulgación

336.#.#.a: Artículo

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351.#.#.b: Revista Digital Universitaria

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2018-06-28, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico rutic@unam.mx

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041.#.7.h: spa

520.3.#.a: La ingeniería de tejidos se ha convertido, por un lado, en un importante campo de investigación y ha sido una herramienta determinante para la medicina regenerativa actual. Por otro lado, el estudio de biomateriales con aplicaciones médicas se concentra cada vez más en imitar la naturaleza y en generar soluciones que se acerquen más a la biología del cuerpo humano. Paralelamente, hoy en día existe una mayor conciencia por generar materiales que sean más sostenibles y cuya fabricación sea más amigable con el medio ambiente. El presente trabajo muestra diferentes estrategias investigadas por el autor para conseguir materiales que sean biocompatibles y que puedan emplearse a futuro en ingeniería de tejidos, específicamente con vías a aplicaciones en hueso, teniendo en cuenta la sustentabilidad para su obtención. On one hand, tissue engineering has become an important field of scientific research and it has been a prominent tool for the current regenerative medicine. On the other hand, the study of biomaterials for biomedical applications is strongly focused on mimicking of nature and on generation of solutions that more closely resembles the human body biology. In addition, nowadays there is greater awareness to generate more sustainable materials and environmentally friendly. This work shows different strategies developed by the author in order to produce biocompatible materials that could be used in tissue engineering applications mainly bone regeneration, considering the sustainability for their obtaining.

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900.#.#.c: Revista Digital Universitaria (1607 - 6079). Vol. 16, No. 9 (2015) -- http://www.revista.unam.mx/index_sep15.html

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No entro en nada

No entro en nada 2

Artículo

Ingeniería de tejidos y biocompatibilidad: nanomateriales biomiméticos, agua, mineralización y respuesta celular

González Paz, Rodolfo Jesús; Vega Baudrit, José Roberto; Riccardi Hernández, Kiara Zulima

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM, publicado en Revista Digital Universitaria, y cosechado de Repositorio de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación "RU-TIC"

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Cita

González Paz, Rodolfo Jesús et al. (2015). Ingeniería de tejidos y biocompatibilidad: nanomateriales biomiméticos, agua, mineralización y respuesta celular. Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, UNAM; Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/5041279

Descripción del recurso

Autor(es)
González Paz, Rodolfo Jesús; Vega Baudrit, José Roberto; Riccardi Hernández, Kiara Zulima
Identificador del autor
González Paz, Rodolfo Jesús: rn:3025205; Vega Baudrit, José Roberto: rn:3024982; Riccardi Hernández, Kiara Zulima: rn:3025076
Colaborador(es)
González, Lizbeth Luna (director)
Tipo
Artículo de Divulgación
Área del conocimiento
Multidisciplina
Título
Ingeniería de tejidos y biocompatibilidad: nanomateriales biomiméticos, agua, mineralización y respuesta celular
Fecha
2015-09-01
Resumen
La ingeniería de tejidos se ha convertido, por un lado, en un importante campo de investigación y ha sido una herramienta determinante para la medicina regenerativa actual. Por otro lado, el estudio de biomateriales con aplicaciones médicas se concentra cada vez más en imitar la naturaleza y en generar soluciones que se acerquen más a la biología del cuerpo humano. Paralelamente, hoy en día existe una mayor conciencia por generar materiales que sean más sostenibles y cuya fabricación sea más amigable con el medio ambiente. El presente trabajo muestra diferentes estrategias investigadas por el autor para conseguir materiales que sean biocompatibles y que puedan emplearse a futuro en ingeniería de tejidos, específicamente con vías a aplicaciones en hueso, teniendo en cuenta la sustentabilidad para su obtención. On one hand, tissue engineering has become an important field of scientific research and it has been a prominent tool for the current regenerative medicine. On the other hand, the study of biomaterials for biomedical applications is strongly focused on mimicking of nature and on generation of solutions that more closely resembles the human body biology. In addition, nowadays there is greater awareness to generate more sustainable materials and environmentally friendly. This work shows different strategies developed by the author in order to produce biocompatible materials that could be used in tissue engineering applications mainly bone regeneration, considering the sustainability for their obtaining.
Tema
Ingeniería del tejido; Bicompatibilidad; Biominéticos; Poliuretanos; Ácidos grasos; Citocompatibilidad; Colágeno; Biomimetics; Polyurethanes; Fatty acids; Cytocompatibility; Collagen
Idioma
spa

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