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Desarrollo de piezas porosas de Ti6Al4V mediante técnicas pulvimetalúrgicasReig Cerdá, Lucía 24 February 2010 (has links)
Por su elevada biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y resistencia específica, entre otras, el titanio es ampliamente utilizado en el campo de la biomedicina. No obstante, su rigidez resulta elevada en comparación con la del hueso cortical humano, lo que genera problemas por debilitamiento óseo. Por otra parte, pese a que se considera un material bioinerte, es necesario generar rugosidad superficial, con una porosidad y tamaño de poro adecuado para permitir el desarrollo óseo y reducir así el tiempo de recuperación del paciente. Además, la elevada reactividad del titanio dificulta su procesado, pues la reacción con elementos intersticiales deteriora en gran medida sus propiedades.
En la presente investigación se han desarrollado piezas porosas de la aleación Ti6Al4V, con una rigidez similar a la del hueso cortical humano y resistencia suficiente para permitir su uso como implante. Para ello se han empleado dos técnicas pulvimetalúrgicas distintas, como son la sinterización de microesferas y el método de espaciadores.
El estudio previo de reactividad realizado reveló una interacción máxima sobre gres y alúmina, y una reacción mínima sobre itria, lo que condujo a la obtención de las mejores propiedades mecánicas y menor fragilización.
Las piezas porosas de Ti6Al4V desarrolladas por sinterización de microesferas presentan una porosidad abierta e interconectada, con un tamaño de poro proporcional al tamaño de las microesferas. Presentan una rigidez inferior al 40% de la del material sólido, con unas propiedades mecánicas que aumentan con la temperatura y tiempo y evolucionan de forma inversa con el tamaño de la microesfera, siendo éste el parámetro de mayor influencia.
Por el contrario, las piezas obtenidas por el método de espaciadores presentan una porosidad cerrada y aislada. La rigidez de éstas oscila entre un 20 y 65% en relación a la del material sólido y, al igual que el resto de propiedades mecánicas, depende principalmente del contenido en bicarbonato. / Reig Cerdá, L. (2010). Desarrollo de piezas porosas de Ti6Al4V mediante técnicas pulvimetalúrgicas [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/7284
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Growth and biodegradation by Sporidiobolales yeasts in vanillin-supplemented mediumGonzález Gaarslev, Natalia January 2017 (has links)
Studies of biodegradation in lignins by basidiomycetes yeasts show the conversion of lignin in various degradation products among which vanillin, a valuable substance, suggested to be a strong inhibitor of both fermentation and growth of yeasts, stands. Sporidiobolales yeasts used in these experiments were aimed to be identified by their highly conserved ITS region as well as studied in vanillinsupplemented medium through, vanillin-supplemented plates, TLC and Neubauer’s chamber to find out which, among the several isolates tested, were the most resistant ones, understand how they take up vanillin and how their growth is affected by the presence of the phenolic compound. Two strains were identified as Rhodotorula babjevae. One of them, L4, together with LS22, Rhodosporidium kratochvilovae, could withstand and biodegrade high concentrations of vanillin, producing biodegradation products with Rf values similar to the ones know for vanillic acid and vanillyl alcohol. Better growth in medium supplemented with small doses of vanillin was found, as well as disparity among the same species and their metabolic features, therefore, herbicides resistance was suggested as a reason for strains divergence. Further morphological-species comparison could also describe if there exist a relation between them. / Estudios sobre la biodegradación de ligninas por levaduras basidiomicetes muestran la conversión de lignina en distintos productos de degradación, entre los cuales se encuentra la vainillina, un fuerte inhibidor de la fermentación y el crecimiento de levaduras. Las levaduras Sporidiobolales utilizadas en estos experimentos han intentado ser identificadas a través de la región ETI, muy conservada, además de estudiadas en medios suplementados con vainillina mediante placas suplementadas con vainillina, CCF y cámara de Neubauer para averiguar cuáles son las cepas más resistentes, entender cómo metabolizan la vainillina y cómo su crecimiento se ve afectado por la presencia de dicho compuesto. Dos cepas fueron identificadas como Rhodotorula babjevae. Una de ellas, L4, junto con con la cepa LS22, Rhodosporidium kratochvilovae, pudieron soportar y biodegradar elevadas concentraciones de vainillina, originando productos de biodegradación con valores de Rf similares a los del ácido vanílico y alcohol vanílico previamente conocidos. Se encontró un crecimiento mejor en medios suplementados con pequeñas dosis de vainillina además de una disparidad entre mismas especies y sus características metabólicas, así, herbicidas han sido sugeridos como una posible causa en dicha divergencia. Una futura comparación morfología-especie podrá describir si existe relación entre ambos.
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