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    Obtenci贸n de un andamio polim茅rico a partir de polietersulfona sulfonada con potencial aplicaci贸n en la regeneraci贸n de la c贸rnea

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    101 p谩ginasRESUMEN: La c贸rnea es el tejido transparente que est谩 ubicado en la parte anterior del ojo, y por esto, es propensa de sufrir numerosas alteraciones patol贸gicas (Salehi et al., 2020), las cuales causan opacidad, distorsi贸n y eventualmente ceguera (Illinois Eye Center, s. f.); por esta raz贸n, la ingenier铆a de tejidos juega un papel importante debido a que est谩 orientada hacia el desarrollo de sustitutos biol贸gicos que permitan restablecer o mantener la funci贸n normal de un 贸rgano o tejido; por otra parte, para que esto sea posible, el desarrollo tecnol贸gico ha permitido la fabricaci贸n de nuevos biomateriales con propiedades similares a las de los tejidos del cuerpo humano. En la actualidad se han reportado diferentes biomateriales con aplicaciones en ingenier铆a de tejidos corneales; sin embargo, no se ha obtenido un andamio ideal. Por consiguiente, es de gran importancia investigar un material alternativo que pueda ser empleado para la regeneraci贸n de la c贸rnea (Cruz et al., 2017) y segundo, se necesita un andamio con caracter铆sticas particulares como, transparencia, excelentes propiedades mec谩nicas e hinchamiento (Salehi et al., 2020) que pueda ser usado en esta aplicaci贸n. Por lo mencionado anteriormente, en esta investigaci贸n se propone construir un andamio polim茅rico a partir de poli (茅ter 茅ter sulfona) sulfonada (sPEES) como material base para la fabricaci贸n de la c贸rnea por las t茅cnicas de evaporaci贸n de solvente y spin casting. En material obtenido se caracteriz贸 en funci贸n de propiedades como la porosidad, contenido de agua, y resistencia a la tracci贸n uniaxial, con el fin de determinar si dicho material es apto o no para esta aplicaci贸n. Por lo tanto, el andamio corneal que se obtuvo a trav茅s de los dos m茅todos mostr贸 ser porosos en todas sus caras, con una resistencia a la tracci贸n de 4.35 卤 2.7 MPa, el cual se cuenta en el rango esperado y, m贸dulo de Young superior al reportado, sin embargo, este podr铆a ser controlado a trav茅s de variaciones en su composici贸n. Adicionalmente, se obtuvo una estructura hidr贸fila con capacidad de absorci贸n de agua. Se concluy贸 que el material obtenido cumple con los requerimientos planteados en este trabajo, seg煤n los cuales, este podr铆a ser apto para la construcci贸n de los andamios corneales.ABSTRACT: The cornea is the transparent tissue located in the front part of the eye, for this, is prone of suffering numerous pathological alterations (Salehi et al., 2020), which cause opacity, distortion and blindness eventually (Illinois Eye Center, s, f); for this reason, the tissue engineering plays an important role, being oriented towards the development of biological substitutes that allow to restore or maintain the normal function of an organ or tissue, on the other hand, for this to be possible, the technological development has allowed the fabrication of new biomaterials with similar properties to the ones of the tissues of the human body. At present it has been reported different biomaterials with applications in corneal tissue engineering; even though, it has not been obtained an ideal scaffold. Therefore, it is of big importance to investigate an alternative material that can be used for the regeneration of the cornea (Cruz et al., 2017), and second, it is needed a scaffold with particular characteristics such as, transparency, excellent mechanical properties and swelling (Salehi et al., 2020) that can be used in this application. By what has been previously mentioned, in this investigation it is proposed to build a polymeric scaffold from poli (ether ether sulfona) sulfonate (sPEES) as base material for the fabrication of the cornea by the techniques of solvent evaporation and spin casting. The obtained material was characterized in function of properties such as porosity, water content, and uniaxial tensile strength, with the order of determining if said material is suitable or not for this application. Thus, the corneal scaffold obtained through the two methods showed being porous in all its faces, with a resistance to traction of 4.35 卤 2.7 MPa, which is within the expected range, and young鈥檚 modulus superior than reported, even though, this might be controlled through variations in its composition. Additionally, a hydrophilic structure with capacity of water absorption was obtained. It was concluded that the obtained material accomplishes the planted requirements in this work, by which, this might be suitable for the construction of corneal scaffolds.PregradoIngeniero(a) Biom茅dico(a
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