dc.contributorLuz Marina, Flórez Pardo
dc.contributorUniversidad Autónoma de Occidente
dc.creatorArbeláez Mejía, Juan Pablo
dc.creatorSánchez Gallego, Aura María
dc.date.accessioned2023-02-24T15:04:07Z
dc.date.accessioned2023-06-06T14:18:41Z
dc.date.available2023-02-24T15:04:07Z
dc.date.available2023-06-06T14:18:41Z
dc.date.created2023-02-24T15:04:07Z
dc.date.issued2023-01-19
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10614/14565
dc.identifierUniversidad Autónoma de Occidente
dc.identifierRepositorio Educativo Digital
dc.identifierhttps://red.uao.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6649304
dc.description.abstractPara que las heridas tengan una curación efectiva deben permanecer en condiciones controladas para que sea un éxito, existen apósitos que permiten hacer de barrera contra el medio externo pero no todos interactúan con la herida ni todas las personas tienen acceso a este. Actualmente los avances en tecnología médica han permitido la elaboración de apósitos con materiales naturales debido al aprovechamiento de residuos naturales. Sin embargo, sus costos de comercialización lo convierten inasequibles y su mayoría terminan siendo apósitos pasivos. Se realizó una revisión bibliográfica de celulosa microbiana, bacterias y levaduras a partir del denominado Kombucha, su posible utilización como apósito para tratamiento de heridas y además, se comentaron aspectos históricos de su fabricación, composición bacteriológica y el comportamiento de las heridas. A su vez, se realizaron pruebas de laboratorio en la Universidad Autónoma de Occidente donde se llevaron a cabo análisis térmicos, análisis mecánico y pruebas de impregnación con fitoquímicos del café; buscando así, entender su comportamiento, ver su viabilidad y que sean de bajo costo y con interacción en la herida con los agentes fitoquímicos para así atacar la problemática que se presenta en la actualidad.
dc.description.abstractFor effective healing of wounds, they must remain in controlled conditions for it to be successful. There are dressings that act as a barrier against the external environment, but not all of them interact with the wound and not all people have access to them. Currently, advances in medical technology have allowed the elaboration of dressings with natural materials due to the use of natural residues. However, their commercialization costs make them unaffordable and most of them end up as passive dressings. A bibliographic review of microbial cellulose, bacteria and yeasts from the so-called Kombucha, its possible use as a dressing for wound treatment and historical aspects of its manufacture, bacteriological composition and the behavior of wounds were also discussed. In turn, laboratory tests were performed at the Universidad Autónoma de Occidente where thermal analysis, mechanical analysis and impregnation tests with coffee phytochemicals were accomplished, seeking to understand their behavior, to see their viability and their low cost and with interaction in the wound with the phytochemical agents in order to attack the problem that is currently presented.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Occidente
dc.publisherIngeniería Biomédica
dc.publisherDepartamento de Automática y Electrónica
dc.publisherFacultad de Ingeniería
dc.publisherCali
dc.relationArbeláez Mejía, J. P. y Sánchez Gallego, A. M. (2023) Producción de celulosa microbiana a partir de Kombucha para uso potencial en la fabricación de apósitos con liberación de extractos fitoquímicos de café para la cicatrización de heridas (Proyecto de grado). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. https://red.uao.edu.co/handle/10614/14565
dc.relation[1] M. E. Aljghami, S. Saboor, y S. Amini-Nik, “Emerging Innovative Wound Dressings,” Annals of Biomedical Engineering. 2019, doi:10.1007/s10439-018- 02186-w.
dc.relation[2] G. Han y R. Ceilley, “Chronic Wound Healing: A Review of Current Management and Treatments,” Advances in Therapy. 2017, doi: 10.1007/s12325-017-0478-y.
dc.relation[3] V. Jones, J. E. Grey, y K. G. Harding, “ABC of wound healing: Wound dressings,” Br. Med. J., 2006.
dc.relation[4] alphagary, s.f, “Diseño de Dispositivos Médicos utilizando Compuestos Poliméricos”. [En línea]. Disponible en: https://cutt.ly/W1b6Z5K
dc.relation[5] J. Arenas, “Las heridas y su cicatrización,” Offarm, 2003.
dc.relation[6] C. Jiménez, “Curación avanzada de heridas,” Rev. colomb. cir, 2008.
dc.relation[7] R. Portela, C. R. Leal, P. L. Almeida, y R. G. Sobral, “Bacterial cellulose: a versatile biopolymer for wound dressing applications,” Microbial Biotechnology. 2019, doi: 10.1111/1751-7915.13392.
dc.relation[8] Departamento Nacional de Planeación, DPN. “Cadena de Farmacéuticos y Apósitos Quirúrgicos. Estructura, Comercio Internacional y Protección” Colombia:Dirección de Estudios Económicos. 2017.
dc.relation[9] Z. Obagi, G. Damiani, A. Grada, y V. Falanga, “Principles of wound dressings: A review,” Surgical Technology International. 2019.
dc.relation[10] P. Molan y T. Rhodes, “Honey: A biologic wound dressing,” Wounds. 2015.
dc.relation[11] M. S. Butt y M. T. Sultan, “Coffee and its consumption: Benefits and risks,” Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2011, doi: 10.1080/10408390903586412.
dc.relation[12] N. Rodríguez Valencia y D. Zambrano Franco, “Los subproductos del café: fuente de energía renovable,” Av. Técnicos Cenicafé, 2010.
dc.relation[13] E, Conde, (2016, sept. 8). “De los emplastos a los apósitos interactivos: Un poco de historia”. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/21b624E
dc.relation[14] A, Deluchi, “Tratamiento de las heridas a través del tiempo - Treatment of wounds through time,” Revista Colombiana de cirugía plástica y reconstructiva, vol. 28, no. 1, pp. 56 - 60, ene, 2022. Disponible en https://www.ciplastica.com/ojs/index.php/rccp/article/viewFile/195/pdf
dc.relation[15] G. Maine, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World, Vol. 1, 1a ed. Cambridge: Harvard University Press, 1975.
dc.relation[16] D. Ladin, “Understanding dressings in wound healing: State of the Art,” Clinics in Plastic Surgery, vol. 50, no. 1, pp 433 - 441, jun, 2020. doi: https://doi.org/10.1016/S0094-1298(20)32474-3
dc.relation[17] J. Hernandez Botero, “Recuento histórico y análisis epistemológico de la sepsis secundaria a lesiones y su control quirúrgico. Desde el papiro de Edwin Smith hasta el pus bonum et laudabile,” IATREIA, vol. 22, no. 3, pp. 293 - 301, sept, 2009. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/eMVYMqw
dc.relation[18] M. Barquil, Historia de la medicina, vol. 1, 8a ed. México: Méndez Editores, 2001.
dc.relation[19] A. Lyons, R. Petrucelli, Historia de la medicina, vol. 1, 1a ed. España: Doyma, 1981.
dc.relation[20] A. Ramírez, U. Dagnino, “Curación de heridas. Antiguos conceptos para aplicar y entender su manejo avanzado,” Cuad Cir, vol. 20, no. 1, pp 20: 92-99, 2006. doi: https://doi.org/10.4206/cuad.cir.2006.v20n1-16
dc.relation[21] F. Brunicardi , D. Andersen, T. Billiar, T. Dunn, J Hunter, R. Schwartz. Principios de cirugía. vol. 1, 10a edición. México: Ed. 2015. (McGraw-Hill Interamericana).
dc.relation[22] Clay bioseguridad, (2022, ago, 2). “GASA ESTÉRIL”. [Internet]. Disponible en https://cutt.ly/EMBc8qu
dc.relation[23] G. Winter, J. Scales, “Effect of air drying and dressings on the surface of a wound,” Nature no.197, pp. 36- 48, jun, 1963. doi: 10.1038/197091b0.
dc.relation[24] M. Pérez Hernandez, (2018, jun, 22). “¿Qué son los apósitos hidrocoloides?”. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/JMBb5BX
dc.relation[25] J. Dumville, N. StubbsSamantha, J. KeoghRachel, M. WalkerZhenmi, “Apósitos de hidrogel para el tratamiento de las úlceras por presión”, Cochrane Database of Systematic Reviews, feb, 2015 doi: 10.1002/14651858.CD011226.pub2
dc.relation[26] L. Valencia, et al. “Apósitos de polímeros naturales para regeneración de piel,” Rev. mex. ing. bioméd . vol.37, n.3. pp.235-249, Oct, 2016. [En línea] Disponible en: doi.org/10.17488/rmib.37.3.4.q
dc.relation[27] C. Corredor, P. Quiroga, N. Landínez, “Wound healing process of skin, endogenous fields related and chronic wounds,” Rev. Fac. Med, vol. 61, no. 4, pp. 441 - 448, dic, 2013. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/SMBM3cK
dc.relation[28] J. Arenas, “Las heridas y su cicatrización,” Offarm, vol. 22, no. 5, pp. 126 - 132, May, 2003. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/IMBYxoc
dc.relation[29] Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, La cicatrización de las heridas, 3a ed. Valencia: Enfermería dermatológica, 2008. pp. 8 - 14.
dc.relation[30] P. Senet, “Physiologie de la cicatrisation cutanée”, Elsevier Masson SAS, pp. 1 - 7. 2007. [En línea] Disponible en https://cutt.ly/bMBY5FA
dc.relation[31] Roche farm, (2022, nov, 16). “¿Qué sucede durante una hemorragia?”. [Internet]. Disponible en https://cutt.ly/11nqQpa
dc.relation[32] A. Saúl, Lecciones de dermatología, vol. 1, 16a ed. México: Mcgraw-hill interamericana. Cap. 25. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/9MBMnKF
dc.relation[33] M. Gonzalez, N. Acosta, S. Gonzalez, J. Kourí, J. Tapia, J. Berlanga, V. Falcón, “Cicatrización de heridas cutáneas y papel de los miofibroblastos'', Panorama, vol. 13, no. especial 2018, pp. 505 - 510, Jun, 2018. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/uMBCluo
dc.relation[34] ABC bienestar, “Angiogénesis,” abc bienestar, [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/yMB1OGr
dc.relation[35] B. Porras, T. Mustoe, “Cicatrización: conceptos actuales,” Acta Médica Colombiana, vol. 17, no. 1, pp. 31 - 43, ene, 1992. [En líneas]. Disponible en https://cutt.ly/aMBBfFx
dc.relation[36] V. Nguyen, B Flanagan, M Gidley, G Dykes. “Characterization of cellulose production by a Gluconacetobacter xylinus strain from Kombucha,” Curr Microbiol. vol. 57, no.1 pp. 449 - 453. Nov, 2008. doi: 10.1007/s00284-008-9228-3.
dc.relation[37] C. Greenwalt, K. Steinkraus, R.A. Ledford. Kombucha, the ferment tea: Microbiology, composition and claimed health effects. J. Food Protect. vol. 63, no.7 pp. 976- 981. Jul, 2000. doi: 10.4315/0362-028x-63.7.976
dc.relation[38] N.Stevens, C. Nieto, Kombucha: Los secretos de esta bebida fermentada probiótica, vol. 1, 2a ed. España: sirio, s.a, 2019. pp. 27 - 56.
dc.relation[39] N. Castejón, “Kombucha, una infusión con propiedades probióticas” 2022, Sept, 19., [Internet]. Disponible en https://cutt.ly/h1ne7gW
dc.relation[40] R. Jayabalan, R. Malbasa, et. al, “A Review on Kombucha Tea—Microbiology, Composition, Fermentation, Beneficial Effects, Toxicity, and Tea Fungus,” Institute of Food Technologists, vol.13, no. 4. pp. 538-550. Jul, 2014. doi: 10.1111/1541- 4337.12073
dc.relation[41] C. Illana, “EL HONGO KOMBUCHA,” Bol. Soc. Micol. Madrid, vol. 31, no. 1, pp. 269 - 272. 2007. [En línea] Disponible en https://cutt.ly/O1nycdp
dc.relation[42] C. Dufresne, E. Farnworth, “Tea, Kombucha, and health: A review,” Food Research International, vol. 33. no. 6. pp. 409 - 421, Jun, 2000. doi: 10.1016/S0963- 9969(00)00067-3
dc.relation[43] S. Gonzáles, D. Vasquez, J, Espinosa, R. Gomez, “Estudio Comparativo de la microbiota aislada del Hongo Kombucha y su uso en la elaboración de alimentos fermentados para Síndrome metabólico,” Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos. vol. 4, no. 1, pp. 237 - 247, 2019. [En línea] Disponible en http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume4/4/2/33.pdf
dc.relation[44] S. Bureau, D. Coté, Revolución Kombucha: Todo lo que necesitas saber para elaborarla en casa, vol. 1, 1a edición. España: 2022, cap. 1, pp. 15 - 20. [En línea] Disponible en https://cutt.ly/S1niXVS
dc.relation[45] R. Jonas, L. Farah “Production and applications of microbial cellulose.” Polymer Degradation ans Stability, vol. 59, pp. 101 - 106, 1998. doi: https://doi.org/10.1016/S0141-3910(97)00197-3
dc.relation[46] L Carreño, L. Caicedo, C. Martínez, “Técnicas de fermentación y aplicaciones de la celulosa bacteriana,” Ingeniería y ciencia Vol. 8 Núm. 16 Pág. 307-335, 2012 [En línea]. Disponible en: https://cutt.ly/UMB1Mr2
dc.relation[47] M. L. Cacicedo. “Desarrollo de sistemas de liberación controlada de agentes quimioterapéuticos en matrices de celulosa microbiana con aplicaciones biomédicas” Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata. 2017. doi: https://doi.org/10.35537/10915/64775
dc.relation[48] L. Urbina, “Nuevo material con memoria de forma a base de celulosa bacteriana,” Europapress, [En línea]. Disponible en Europapress / cienciaplus / laboratorio
dc.relation[49] Jae Yong Jung, Joong Kon Park, Ho Nam Chang, Bacterial cellulose “production by Gluconacetobacter hansenii in an agitated culture without living non-cellulose producing cells,” Enzyme and Microbial Technology, Volume 37, Issue 3, 2005, Pages 347-354, ISSN 0141-0229, doi: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2005.02.019.
dc.relation[50] Bielecki, Stanislaw & Krystynowicz, Alina & Turkiewicz, Marianna & Kalinowska, Halina. (2005). Bacterial Cellulose. doi: 10.1002/3527600035.bpol5003.
dc.relation[51] V. Duvey, C. Saxena, L. Singh, K. Ramana, R. Chauhan. “Pervaporation of binary water - ethanol mixtures through bacterial cellulose membrane”. Separation and Purification Technology, vol. 27 no . 3, pp. 163 - 171, 2002 [En línea]. Disponible en: https://cutt.ly/31lGU5u
dc.relation[52] T. Oikawa, T. Ohtori, M. Ameyama. “Production of cellulose from D. mannitol by Acetobacter xylinum KU - 1”. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, vol 59 no . 2, pp 331 - 332, 1995.
dc.relation[53] M. Ishihara, m. Matsunaga, N. Hayashi, V. Tisler. “Utilization of D - xylose as carbon source for production of bacterial cellulose”. Enzyme and Microbial Technology., vol. 31 no . 7, pp. 986 - 991, 2002
dc.relation[54] S. Keshk, K. Sameshima. “Evaluation of different carbon sources for bacterial cellulose production”. African Journal of Biotechnology., vol. 4 no . 6, pp. 478 - 482, 2005.
dc.relation[55] P. Ross, R. Mayer, M. Benziman. “Cellulose Biosynthesis and Funtion in Bacteria”. Microbiol Rev., vol. 55 no . 1, pp. 35 - 58, 1991.
dc.relation[56] M. Marx-Firgini, B. Pion. “Kinetic invetigations of biosynthesis of cellulose by Actobacter xylinum”. Biochimica et Biophysica Acta, (BBA) - General Subjects., vol. 338 no . 2, pp. 382 - 393, 1974.
dc.relation[57] A. F. Jozala, L. C. Lencastre-Novaes, A. M. Lopes, V. Santos , P. G. Mazzola, A. Pessoa-Jr, M. Chaud. “Bacterial nanocellulose production and application: a 10- year overview.”, Appl Microbiol Biotechnol. vol. 100, no. 5, pp. 2063–2072. Ene, 2016. doi: 10.1007/s00253-015-7243-4
dc.relation[58] F. Horii, H. Kaji, A. Hirai, Y. Tsunashima, K. Ohmine. “Cellulose assemblies produced by Acetobacter xylinum”. ICR Annual Report, vol 6, pp. 28- 29, 1999.
dc.relation[59] J. Colvin,G. Leppard, “The biosynthesis of cellulose by Acetobacter xylinum and Acetobacter acetigenus”. Can J Microbiol. vol. 6, no.1, pp 701 - 709, Jun, 1977. doi: 10.1139/m77-105.
dc.relation[60] J. Chávez, S. Martínez, M. Contreras, E. Escamilla, “Celulosa bacteriana en gluconacetobacter xylinum: biosíntesis y aplicaciones” Tip Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, vol. 7, no. 1, junio, 2004, pp. 18-25 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México
dc.relation[61] R. Alonso, F. Serra, F. Reniero, K. Herberger, “Botanical and geographical characterization of green coffee (Coffea arabica and Coffea canephora): Chemometric evaluation of phenolic and methylxanthine contents,” J Agric Food Chem. vol. 57, no. 10, pp. 4224 - 4235, May, 2009. doi: 10.1021/jf8037117.
dc.relation[62] A. Meinhart, C. Bizzotto, C. Ballus, M. Prado, R. Bruns, J. Filho, et al. “Optimization of a method for caffeine analysis in decaffeinated coffee,” Food Chemistry. vol. 120, no. 4, pp. 1155-1161, 2010. doi: 10.1016/j.foodchem.2009.11.048
dc.relation[63]. P Parras, M Martínez, A. Jiménez, A Murcia, “Antioxidant capacity of coffees of several origins brewed following three different procedures,” Food Chemistry. vol. 102, no. 3, pp.582 - 592, 2007. [En línea] Disponible en https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.05.037
dc.relation[64] S. Mussatto, L. Ballesteros, S. Martins, J. Teixeira. “Extraction of antioxidant phenolic compounds from spent coffee grounds,” Separation and purification technology. vol.83, no.1, pp. 173–179. Nov, 2011. [En línea] Disponible en https://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.09.036
dc.relation[65] J Londoño, M. Naranjo, M. Quintero, “Estudio de los cambios de la actividad antioxidante en bebidas de café durante su periodo de vida útil usando métodos invitroy ex−vivo,” VITAE, Revista de la facultad de química farmacéutica, vol. 20, no. 2. pp. 95 - 104, ene, 2013. [En línea] Disponible en https://cutt.ly/l1no51y
dc.relation[66] S. Meza, A. Ortiz, L. Ramirez. (2017). “Determinación de antioxidante en subproductos de café producido y comercializado en Risaralda (Colombia),” Universidad tecnológica de Pereira, Pereira, Risaralda, Colombia. [Online]. Disponible en https://cutt.ly/v1naoP2
dc.relation[67] P Murthy, M. Madhava, “Recovery of phenolic antioxidants and functional compounds from coffee industry byproducts,” Food Bioprocess Technol. vol. 5, no. 3, pp. 897- 903, Abr, 2012.
dc.relation[68] P. Esquivel, M. Jiménez. “Functional properties of coffee and coffee byproducts,” Food Res. Int. vol. 46, no. 2, pp. 488 - 495, May. 2012. Disponible en https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.05.028
dc.relation[69] M. Puertas, P. Villegas, R. Rojano, “Borra del café colombiano (Coffea arabica) como fuente potencial de sustancias con capacidad antirradicales libres in vitro,” Rev Cubana Plant Med, vol.18, no. 3, pp. 469 - 478. Jul, 2013. [En línea] Disponible en https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-683118
dc.relation[70] Fisher Scientific, (2022, Sept, 10), “Ácido gálico”. [Internet] Disponible en https://www.fishersci.es/es/es/browse/80013719/ácido-gálico?page=1
dc.relation[71] I, Comino, M. Lopez, B. Castro, P. Pancorbo, “The Role of Antioxidants on Wound Healing: A Review of the Current Evidence,” J. Clin. Med. vol. 10, no. 6, p 3558, Ago, 2021. [En línea]. Disponible en https://doi.org/10.3390/jcm10163558
dc.relation[72] D. Costa, W. Rodrigues, G. Silva, et. al, “Aplicación y efecto antioxidante del ácido gálico sobre la calidad de semillas de trigo - Application and effect antioxidant of gallic acid on the quality of wheat seeds,” Revista de Ciencias Agrarias. vol. 42, no. 1, pp. 22- 29, Feb, 2019. doi: 10.19084/RCA18184
dc.relation[73] N. Kahkeshani, F. Farzaei, M. Fotouhi, S. Shaghayegh, et al, “Pharmacological effects of gallic acid in health and diseases: A mechanistic review,” Iran J Basic Med Sci, vol. 22, no. 3, pp. 225–237, Mar, 2019. doi: 10.22038/ijbms.2019.32806.7897
dc.relation[74] Ministerio de salud gob. Chile, Manejo y tratamiento de las heridas o úlceras, 4a ed. Chile: psa, 2020, 7 - 52. Disponible en https://inheridas.cl/wpcontent/uploads/2017/03/Guia_4b__Apositos_o_Coberturas.pdf
dc.relation[75] J. Benedi, C. Romero, “Apósito,” Rev. farmacia profesional, vol. 20, no. 6, pp. 52 - 56, Jun, 2006. [En línea]. Disponible en https://cutt.ly/p1nka2m
dc.relation[76] C. Erfurt-Berge, R. Renner, “Chronic wounds – Recommendations for diagnostics and therapy,” Reviews in Vascular Medicine, vol. 3, no. 1, pp. 5 - 9, Mar, 2015. [En línea]. Disponible en https://doi.org/10.1016/j.rvm.2015.05.001
dc.relation[77] J. Boateng, O. Catanzano, “Advanced Therapeutic Dressings for Effective Wound Healing—A Review,” Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 104, no. 11, pp. 3653-3680, Nov, 2015. [En línea]. Disponible en https://doi.org/10.1002/jps.24610
dc.relation[78] A. Miranda, “Dressing options in burns,” Cir. plást. iberolatinoam, vol. 46, no. 1, pp. 31 - 38, Ene, 2020. [En línea]. Disponible en https://scielo.isciii.es/pdf/cpil/v46s1/1989-2055-cpil-46-s1-0031.pdf
dc.relation[79] Universidad Autónoma de Occidente, (2021, Nov, 4), “Conoce más sobre la Acreditación Internacional ABET”. [Internet] Disponible en https://www.uao.edu.co/lo-uao-de-la-semana/conoce-mas-sobre-la-acreditacioninternacional-abet/
dc.relation[80] Universidad Autónoma de Occidente, (2021, Nov, 4) “Universidad Autónoma de Occidente - Campus Valle de Lili”. [Internet] Disponible en https://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-autonoma-deoccidente---campus-valle-de-lili-19.html
dc.relation[81] Ministerio de salud gob. Chile, Manejo y tratamiento de las heridas o úlceras, 4a ed. Chile: psa, 2020, 10 - 15. Disponible en https://inheridas.cl/wpcontent/uploads/2017/03/Guia_4b__Apositos_o_Coberturas.pdf
dc.relation[82] F. Martín, (2015, Oct, 14). “Concepots básicos sobre la liofilización: proceso, ventajas y aplicaciones”. [Internet] Disponible en https://www.restauracioncolectiva.com/n/conceptos-basicos-sobre-la-liofilizacionproceso-ventajas-y-aplicaciones-
dc.relation[83] I. Barroso, (2020, abril). “Termogravimetrí . Fundamentos y Aplicaciones” NETZSCH Analyzing & Testing, Barcelona, España. [Online] Disponible en https://www.researchgate.net/publication/340621119_Termogravimetria_Fundamentos_y_Aplicaciones
dc.relation[84] Jose Luis R, (2020). “Tracción (ingeniería)”. [Internet] Disponible enhttps://como-funciona.co/traccion-ingenieria/
dc.relation[85] Mercadolibre, (2022, Oct, 30). “Scoby Para Hacer Té De Kombucha”. [Internet Disponible en https://cutt.ly/n1nQ1iF
dc.relation[86] Kombucha Kamp, (2014, Feb, 6). “PH & Kombucha”. [Internet] Disponible en https://www.kombuchakamp.com/ph-kombucha-alkaline-acid-balance
dc.relation[87] K. Nakkong, P. Tangpromfan, A. Jaree, “The Design of Three-Zone Simulated Moving Bed Process for the Separation of Chlorogenic and Gallic Acids Extracted from Spent Coffee Grounds,” Waste and Biomass Valorization, vol. 12, no.1 pp.2389–2405, Ago, 2020. [En línea]. DIsponible en https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-020-01160-9
dc.relation[88] H. Khan, A. Kadam, D. Dutt, “Studies on bacterial cellulose produced by a novel strain of Lactobacillus genus,” Carbohydrate Polymers, vol. 229. no. 1, p. 503, Feb, 2020. [En línea]. Disponible en https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115513
dc.relation[89] R. Du, F. Zhao, Q. Peng, Z. Zhou, Y.Han, “Production and characterization of bacterial cellulose produced by Gluconacetobacter xylinus isolated from Chinese persimmon vinegar,” Carbohydrate Polymers, vol. 194. no. 1, pp. 200 - 207, Ago, 2018. [En línea] Disponible en https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.04.041
dc.relation[90] G. Pacheco, C. Nogueira, A. Bagliotti, E Trovatti, et al, “Development and characterization of bacterial cellulose produced by cashew tree residues as alternative carbon source,” Industrial Crops and Products, vol. 107, no.1 pp. 13 - 17, Nov, 2017. [En línea] Disponible en https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.05.026
dc.relation[91] N. Tyagi, S. Suresh, “Production of cellulose from sugarcane molasses using Gluconacetobacter intermedius SNT-1: optimization & characterization,” Journal of Cleaner Production, vol. 112, no. 1, pp. 71-80, Ene, 2016. [En línea]. Disponible en https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.054
dc.relation[92] N. Avcioglu, M. Birben, I. Seyis, “Optimización y caracterización fisicoquímica de la producción mejorada de celulosa microbiana con un nuevo consorcio de Kombucha,” Process Biochemistry, vol. 108, no.1, pp. 60 - 68, Sept, 2021. [En línea] Disponible en https://doi.org/10.1016/j.procbio.2021.06.005
dc.relation[93] R. Lefevre, Propiedades mecánicas, vol. 5. 1a ed. Argentina: unr, 2020. Cap. 3, pp. 1-13. [En línea] Disponible https://cutt.ly/d1nF9Gz
dc.relation[94] Zwick Roell, (2022). “Resistencia a la tracción Rm”. [Internet]. Disponible en https://www.zwickroell.com/es/sectores/ensayo-de-materiales/ensayo-detraccion/resistencia-a-la-traccion/
dc.relation[95] A. de la Torre, F. Franco, Introducción a los materiales, vol. 1. 1a ed. México: Azcapotzalco, 2006. Cap. 8, p.127. [En línea]. Disponible en . https://core.ac.uk/download/pdf/83080079.pdf
dc.relation[96] Instron, (2022), “Módulo de tenacidad”. [Internet]. Disponible en https://www.instron.com/es-es/resources/glossary/m/modulus-of-toughness
dc.relation[97] E. Martinez, M.A Osorio, L.J Henao, C.I Castro, “Clasificación Sistemática de Apósitos: Una Revisión Bibliográfica,” Rev. mex. ing. bioméd, vol. 41, no. 1. Oct, 2020. doi: https://doi.org/10.17488/rmib.41.1.1
dc.relation[98] N. Sierra, F. Palomar, B. Fornes, et. al, “Efectividad del tratamiento de las úlceras venosas con vendaje compresivo multicapa asociado a protección de la piel perilesional con Cavilon® (película barrera no irritante),” Gerokomos, vol. 21, no. 3, Sep, 2010. [En línea]. Disponible en https://onx.la/af690
dc.relation[99] E. Conde, (2015, Nov, 2). “El interés del pH en la cicatrización de las heridas”. [Internet]. Disponible en https://cutt.ly/o20LF3i
dc.relation[100] B.A McKenna, D. Mikkelsen, J.B Wehr, M.J Gidley, N.W Menzies, “Mechanical and structural properties of native and alkali-treated bacterial cellulose produced by Gluconacetobacter xylinus strain ATCC 53524” Cellulose, vol 16, no. 6, pp. (1047– 1055), Dic, 2009. doi: https://doi.org/10.1007/s10570-009-9340-y
dc.relation[101] M.J Tabaii, G. Emtiazi, “Transparent nontoxic antibacterial wound dressing based on silver nanoparticle/bacterial cellulose nanocomposite synthesized in the presence of tripolyphosphate,” Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol. 44, pp. (244-253), Abr, 2018. doi: https://doi.org/10.1016/j.jddst.2017.12.019
dc.relation[102] El-Wakil, A. Nahla , Hassan, A. Enas L. Mohammad, Abd El-Salam, S. Soheir, “ Bacterial cellulose/phytochemical’s extracts biocomposites for potential active wound dressings,” Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, no. 26, pp. 26529-26541, Sep, 2019. doi: 10.1007/s11356-019-05776-w.
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2023
dc.subjectIngeniería Biomédica
dc.subjectCelulosa bacteriana
dc.titleProducción de celulosa microbiana a partir de Kombucha para uso potencial en la fabricación de apósitos con liberación de extractos fitoquímicos de café para la cicatrización de heridas
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado


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