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dc.contributorPuiggalí Bellalta, Jordi
dc.contributorValle Mendoza, Luis Javier del
dc.contributor.authorRosa Galán, Àngela de la
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química
dc.date.accessioned2015-02-17T18:25:43Z
dc.date.available2015-02-17T18:25:43Z
dc.date.issued2014-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/25161
dc.description.abstractLos bacteriófagos son virus específicos que infectan exclusivamente a bacterias para multiplicarse en su interior, y cuando la célula bacteriana es incapaz de soportar más partículas virales, sufre lisis celular produciéndose la liberación de nuevos virus capaces de infectar a más bacterias. La terapia fágica (mediante el uso de bacteriófagos) es una alternativa frente al tratamiento de infecciones mediante antibióticos. Actualmente, el empleo de bacteriófagos ha adquirido una gran importancia en el sector médico debido a la aparición de infecciones causadas por cepas bacterianas que se hacen resistentes a múltiples drogas. Así, en el presente estudio y mediante la técnica de electrohilado (electrospinning), se ha estudiado la incorporación de bacteriofagos en microfibras de polímeros biodegradables con la finalidad de utilizar estas nuevas matrices de fibras como sistemas de liberación controlada de bacteriófagos para el tratamiento de infecciones bacterianas. En concreto, se han seleccionado como matrices poliméricas la polilactida (un poliéster con amplias aplicaciones en el sector biomédico), y una poliésterurea (representativa de los nuevos materiales biodegradables que actualmente se están desarrollando). Las matrices fueron cargadas con dos preparaciones de bacteriófagos, “Staphylophages” o “Pyophages”; la primera corresponde a una cepa de fagos específica contra Staphylococcus aureus, y la segunda preparación corresponde a un coctel de fagos específicos contra Escherichia coli, Pseudomonas auriginosa, etc. Las matrices preparadas con carga de bacteriófagos fueron caracterizadas de acuerdo a su morfología mediante técnicas de microscopía óptica y electrónica de barrido (SEM), la hidrofobicidad superficial de las matrices fueron determinadas por medidas del ángulo de contacto. Por otro lado, la actividad biológica de los bacteriófagos “Staphylophages” o “Pyophages” cargados en las matrices fue estudiada en medio sólido (agar) y en medio líquido (caldo de cultivo) mediante la inhibición del crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureus o Escherichia coli, respectivamente. Los resultados demuestran que los bacteriófagos pueden ser incorporados en las microfibras de los polímeros biodegradables y mantienen su actividad biológica. Esta incorporación puede realizarse con partículas virales libres o con virus adsorbidos en sales de carbonato. El desarrollo de estas nuevas matrices significa un avance prometedor para su uso como material biomédico para el control de infecciones bacterianas.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la salut::Medicina
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria biomèdica::Biomaterials
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química::Química orgànica::Bioquímica
dc.subject.lcshBacteriophages
dc.subject.lcshElectrospinning
dc.subject.lcshBiopolymers -- Microstructure
dc.titleMatrices biodegradables con actividad antibacteriana: Incorporación de bacteriófagos durante el proceso de electrohilado de la polilactida y la poliésterurea derivada de L-leucina y 1,6-hexanodiol
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacBacteriòfags
dc.subject.lemacElectrofilatura
dc.subject.lemacBiopolímers -- Microestructura
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
dc.audience.degreeENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2000)


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