El grafeno y sus derivados en la ingeniería tisular
El grafeno y sus derivados forman parte de una nueva era de nanomateriales con un futuro muy prometedor en el área biomédica de la ingeniería tisular, debido a que la mayor parte de los biomateriales carecen de las propiedades adecuadas para su uso como soportes altamente porosos (scaffolds en inglé...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir |
| Repositorio: | RIUCV. Repositorio de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:riucv.ucv.es:20.500.12466/242 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12466/242 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Grafenos Ingeniería biomédica Biomateriales Graphenes Biomedical engineering Biomaterials 3308.09 Ingeniería Sanitaria |
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El grafeno y sus derivados en la ingeniería tisularFelli, EricVictoria Martínez, EdgarCampillo Fernández, Alberto JoséSerrano Aroca, ÁngelGrafenosIngeniería biomédicaBiomaterialesGraphenesBiomedical engineeringBiomaterials3308.09 Ingeniería SanitariaEl grafeno y sus derivados forman parte de una nueva era de nanomateriales con un futuro muy prometedor en el área biomédica de la ingeniería tisular, debido a que la mayor parte de los biomateriales carecen de las propiedades adecuadas para su uso como soportes altamente porosos (scaffolds en inglés) que puedan simular la función de la matriz extracelular en la regeneración de tejidos. Se ha demostrado que el relativamente nuevo material grafeno, premio Nobel 2010, posee propiedades únicas muy superiores a las de cualquier otro material, como su gran resistencia mecánica (doscientas veces superior a la del acero), excelente conductividad térmica y eléctrica, etc. Por lo tanto, este material podría solucionar muchos de los problemas encontrados en la fabricación de scaffolds en ingeniería tisular en el futuro. De este modo, en esta revisión se muestra la familia de los grafenos y se pretende dar una idea del avance realizado hasta la fecha en este campo de investigación.Graphene and its derivatives are part of a new era of nanomaterials with very promising future in the biomedical field of tissue engineering due to most biomaterials lack of suitable properties to be employed as highly porous scaffolds simulating the extracellular matrix function in tissue regeneration. It has been shown that the relatively new material graphene, Nobel Prize in 2010, has unique properties like its high mechanical strength (two hundred times stronger than steel), excellent thermal and electrical conductivity, etc. Thus, this material could solve many of the problems encountered in the manufacture of scaffolds for tissue engineering in the future. In this way, this review shows the graphene family materials and the progress achieved to date in this field of research.20192019-10-2320162016-03-0120162016-03-01journal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/20.500.12466/242reponame:RIUCV. Repositorio de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártirinstname:Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirEspañolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:riucv.ucv.es:20.500.12466/2422026-06-19T08:32:07Z |
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El grafeno y sus derivados forman parte de una nueva era de nanomateriales con un futuro muy prometedor en el área biomédica de la ingeniería tisular, debido a que la mayor parte de los biomateriales carecen de las propiedades adecuadas para su uso como soportes altamente porosos (scaffolds en inglés) que puedan simular la función de la matriz extracelular en la regeneración de tejidos. Se ha demostrado que el relativamente nuevo material grafeno, premio Nobel 2010, posee propiedades únicas muy superiores a las de cualquier otro material, como su gran resistencia mecánica (doscientas veces superior a la del acero), excelente conductividad térmica y eléctrica, etc. Por lo tanto, este material podría solucionar muchos de los problemas encontrados en la fabricación de scaffolds en ingeniería tisular en el futuro. De este modo, en esta revisión se muestra la familia de los grafenos y se pretende dar una idea del avance realizado hasta la fecha en este campo de investigación. |
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