Estudio de parámetros de printabilidad en biotintas para modelos tisulares impresos en 3D”
Este Trabajo Fin de Máster se centra en el análisis y optimización de biotintas para bioimpresión 3D, combinando materiales naturales y sintéticos como poloxámeros, alginato, gelatina, metilcelulosa e hidroxiapatita. El estudio aborda aspectos clave como la caracterización reológica, la evaluación d...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) |
| Repositorio: | DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC |
| OAI Identifier: | oai:digital.csic.es:10261/413615 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10261/413615 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | bioimpresión 3D biotintas biofabricacion reología, ingeniería de tejidos modelos tumorales, viabilidad celular printabilidad http://metadata.un.org/sdg/3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages |
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Estudio de parámetros de printabilidad en biotintas para modelos tisulares impresos en 3D”Adriana Richter Lozadabioimpresión 3Dbiotintasbiofabricacionreología,ingeniería de tejidosmodelos tumorales,viabilidad celularprintabilidadhttp://metadata.un.org/sdg/3Ensure healthy lives and promote well-being for all at all agesEste Trabajo Fin de Máster se centra en el análisis y optimización de biotintas para bioimpresión 3D, combinando materiales naturales y sintéticos como poloxámeros, alginato, gelatina, metilcelulosa e hidroxiapatita. El estudio aborda aspectos clave como la caracterización reológica, la evaluación de la printabilidad y la viabilidad celular en modelos tridimensionales, utilizando líneas celulares PANC-1. Se identificaron formulaciones con comportamiento termosensible y capacidad de recuperación estructural tras la extrusión, así como buena fidelidad geométrica y estabilidad durante el cultivo celular. Además, se evaluó el impacto socioeconómico y legal de esta tecnología, analizando su proyección en el ámbito clínico, farmacéutico y de investigación biomédica. Los resultados obtenidos no solo validan la compatibilidad biológica de las biotintas desarrolladas, sino que sientan las bases para futuras aplicaciones funcionales en medicina personalizada, modelos tumorales y generación de tejidos bioimpresos más complejos.Peer reviewedLuis M. Rodríguez LorenzoMinisterio de Ciencia e Innovación (España)Agencia Estatal de Investigación (España)European CommissionConsejo Superior de Investigaciones Científicas [https://ror.org/02gfc7t72]202620262025info:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcchttp://hdl.handle.net/10261/413615reponame:DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSICinstname:Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)Español#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2021-128985OB-I00Síinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:digital.csic.es:10261/4136152026-05-22T06:33:51Z |
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Este Trabajo Fin de Máster se centra en el análisis y optimización de biotintas para bioimpresión 3D, combinando materiales naturales y sintéticos como poloxámeros, alginato, gelatina, metilcelulosa e hidroxiapatita. El estudio aborda aspectos clave como la caracterización reológica, la evaluación de la printabilidad y la viabilidad celular en modelos tridimensionales, utilizando líneas celulares PANC-1. Se identificaron formulaciones con comportamiento termosensible y capacidad de recuperación estructural tras la extrusión, así como buena fidelidad geométrica y estabilidad durante el cultivo celular. Además, se evaluó el impacto socioeconómico y legal de esta tecnología, analizando su proyección en el ámbito clínico, farmacéutico y de investigación biomédica. Los resultados obtenidos no solo validan la compatibilidad biológica de las biotintas desarrolladas, sino que sientan las bases para futuras aplicaciones funcionales en medicina personalizada, modelos tumorales y generación de tejidos bioimpresos más complejos. |
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