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- W3171124560 abstract "El Ti y sus aleaciones son extensamente utilizados en el campo de la odontologia y la ortopedia debido a su alta resistencia a la corrosion, adecuadas propiedades mecanicas y buena biocompatibilidad. Sin embargo, la osteointegracion de estos implantes puede fracasar debido a la colonizacion bacteriana sobre su superficie. Las infecciones bacterianas en dispositivos medicos son un problema en expansion debido a la prevalencia creciente de resistencia de las bacterias a las terapias antimicrobianas convencionales. Las propiedades superficiales del biomaterial ejercen gran impacto sobre la adhesion de microorganismos, de esto surge que, entre los desafios actuales, se encuentre el desarrollo de superficies que eviten dicha colonizacion. El objetivo del presente plan es prevenir la formacion de biofilms bacterianos en implantes de titanio mediante la generacion superficial de nanotubos de titanio (TiO2-NTs) y derivados decorados con nanoparticulas metalicas de Ag y/o Au (M@TiO2-NTs) con actividad fotocatalitica. Con ese proposito se sintetizaran TiO2-NTs sobre la superficie de Ti mediante procesos de anodizacion electroquimica. Se evaluara la influencia del electrolito, potencial, tiempo y temperatura de tratamiento sobre el grado de ordenamiento, diametro y cristalinidad de los NTs obtenidos, que seran caracterizados mediante distintas tecnicas tales como TEM, SEM, XRD, XPS, EDS, CAM. Posteriormente los sustratos seleccionados se decoraran con nanoparticulas de Ag y/o Au (M@TiO2-NTs) y se evaluara el efecto de las propiedades de los sustratos sin/con modificaciones superficiales sobre la viabilidad de Staphylococcus aureus (patogeno de gran relevancia clinica por su resistencia a las terapias antimicrobianas) y sobre la biocompatibilidad en modelos celulares eucariotas apropiados (por ej. MC3T3-E1). Seguidamente se evaluara la actividad fotocatalitica de los recubrimientos M@TiO2-NTs utilizando como modelo la degradacion de colorantes como el azul de metileno o naranja de metilo a distintas longitudes de onda de irradiacion. Se investigara finalmente la capacidad anti-biofilm y antibacteriana de M@TiO2-NTs irradiadas a diferentes longitudes de onda en el UV-Vis en cultivos de celulas procariotas y eucariotas, ya que en las superficies generaran especies reactivas de oxigeno (ROS) que pueden interaccionar con la pared celular, interrumpir la duplicacion de las celulas y/o conducir a la muerte bacteriana. Sobre dichos cultivos se evaluara la morfologia, viabilidad, adhesion, proliferacion, actividad de fosfatasa alcalina y genotoxicidad en los casos que correspondan. Finalmente se estudiara el posible efecto sinergico de la utilizacion de M@TiO2-NTs e irradiacion junto con la terapia antimicrobiana convencional frente a los dos tratamientos efectuados en forma independiente para seleccionar el tratamiento que brinde la menor adhesion bacteriana/mayor accion antimicrobiana y la mejor biocompatibilidad y biofuncionalidad al implante." @default.
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