000 | 03093nam a2200361 a 4500 | ||
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001 | ELB85642 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201301r2009 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3200460 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3200460 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10577030 | ||
035 | _a(OCoLC)929384393 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
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050 | 4 |
_aQD33 _bP471 2009 |
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080 | _a54 | ||
082 | 0 | 4 |
_a540 _222 |
100 | 1 | _aPerullini, Ana Mercedes. | |
245 | 1 | 0 |
_aSíntesis de materiales inorgánicos con porosidad controlada para la inmovilización de células _h[recurso electronico] : _baplicaciones en biorreactores / _cAna Mercedes Perullini ; directores: Sara Aldabe Bilmes, Alejandro Mentaberry. |
260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bUniversidad de Buenos Aires, _c2009. |
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502 | _aUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. | ||
520 | _aEn este trabajo se describe la obtención y aplicación de materiales con actividad biológica, MABs, basados en la encapsulación de células eucariotas y organismos pluricelulares en matrices de sílica sintetizadas por sol-gel. Dada la importancia del contacto célula-célula y el crecimiento activo de las células encapsuladas para la aplicación a biorreactores, se diseñó una estrategia de síntesis en dos pasos, que involucra una inmovilización previa de los organismos en alginato de calcio. Este procedimiento posibilitó incorporar células muy sensibles y mantenerlas viables durante varios meses, aun aumentando la concentración de precursores hasta niveles de citotoxicidad para lograr buenas propiedades ópticas, mecánicas y de transporte. La capacidad de encapsulación con alta viabilidad se probó con diferentes microorganismos (B. subtilis, E. coli, S. cerevisae), algas (C. vulgaris), hongos (S. hirsutum) y con la línea BY2 de tabaco (N. tabacum) y tejido floemático de zanahoria (D. carota). En este último caso, se comprobó la eficacia del sistema para tiempos de operación de 6 meses. Las principales variables de síntesis involucradas en los dos pasos de la construcción de los MABs se analizaron en términos de biocompatibilidad, estrés celular, estabilidad mecánica, transporte de solutos y calidad óptica. Por último, se verificó la potencialidad de los MABs para la construcción de biorreactores modulares para dos casos particulares: (I) encapsulación de un hongo ligninolítico para la construcción de dispositivos de biorremediación y (II) encapsulación de un alga verde para la construcción de un foto-biorreactor. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aQuímica. | |
650 | 4 | _aQuímica Inorgánica. | |
650 | 0 | _aChemistry. | |
650 | 0 | _aChemistry, Inorganic. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aMentaberry, Alejandro, _edir. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
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999 |
_c111880 _d111880 |