Determinación de cinética de crecimiento de Pseudomona Aeruginosa por mediciones de impedancia eléctrica

La espectroscopía de impedancia es una técnica de caracterización de sistemas electroquímicos. El enfoque fundamental de todos los métodos de impedancia consiste en aplicar una señal de excitación sinusoidal de pequeña amplitud al sistema investigado y medir la respuesta, que puede ser corriente, te...

Full description

Autores:
Rubio Camacho, Hades Sofía
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Repositorio:
RIUD: repositorio U. Distrital
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udistrital.edu.co:11349/42617
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11349/42617
Palabra clave:
Espectroscopía de impedancia
Caracterización electroquímica
Dispositivos microelectrónicos
Cinética de crecimiento bacteriano
Pseudomonas aeruginosa
Licenciatura en Física -- Tesis y disertaciones académicas
Espectroscopía de impedancia y métodos electroquímicos
Microelectrónica y tecnologías Lab-on-a-Chip
Microbiología y resistencia bacteriana
Impedance spectroscopy
Electrochemical characterization
Microelectronic devices
Bacterial growth kinetics
Pseudomonas aeruginosa
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Abierto (Texto Completo)
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description La espectroscopía de impedancia es una técnica de caracterización de sistemas electroquímicos. El enfoque fundamental de todos los métodos de impedancia consiste en aplicar una señal de excitación sinusoidal de pequeña amplitud al sistema investigado y medir la respuesta, que puede ser corriente, tensión u otra señal de interés. Este método no invasivo, junto con la tecnología "lab on a chip" de los dispositivos microelectrónicos, permite estudiar sistemas microscópicos, requiriendo solo una pequeña cantidad de muestra. Para el desarrollo del presente trabajo, se llevó a cabo la fabricación de dispositivos microelectrónicos e implementación de los mismos para determinar la cinética de crecimiento de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en caldo de cultivo BHI (Brain Heart Infusion) . El interés en esta especie particular de bacteria radica en que se le considera la causa más frecuente de infecciones nosocomiales, respiratorias y urinarias a nivel mundial, siendo capaz de desarrollar mecanismos de resistencia que la hacen inmune a los medicamentos antimicrobianos. Este esfuerzo fue posible gracias a la colaboración interdisciplinar de los grupos de investigación de Películas delgadas y nanotecnología de la Pontificia Universidad Javeriana y los grupos de Materiales y minerales y de Biodiversidad de alta montaña de la Universidad Distrital.
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El interés en esta especie particular de bacteria radica en que se le considera la causa más frecuente de infecciones nosocomiales, respiratorias y urinarias a nivel mundial, siendo capaz de desarrollar mecanismos de resistencia que la hacen inmune a los medicamentos antimicrobianos. Este esfuerzo fue posible gracias a la colaboración interdisciplinar de los grupos de investigación de Películas delgadas y nanotecnología de la Pontificia Universidad Javeriana y los grupos de Materiales y minerales y de Biodiversidad de alta montaña de la Universidad Distrital.Impedance spectroscopy is a technique for characterising electrochemical systems. The fundamental approach of all impedance methods is to apply a small-amplitude sinusoidal excitation signal to the system under investigation and measure the response, which may be current, voltage or other signal of interest. This non-invasive method, together with the ‘lab on a chip’ technology of microelectronic devices, makes it possible to study microelectronic devices, makes it possible to study microscopic systems, requiring only a small amount of sample. For the development of the the fabrication of microelectronic devices and their implementation to determine the growth kinetics of the bacterium Pseudomonas pneumoniae. growth kinetics of Pseudomonas aeruginosa bacteria in BHI (Brain Heart Infusion) culture broth. The interest in this particular species of The interest in this particular species of bacteria lies in the fact that it is considered to be the most frequent cause of nosocomial, respiratory and urinary infections worldwide, being able to develop resistance mechanisms that make it immune to antimicrobial drugs. This effort was made possible thanks to the interdisciplinary collaboration of the Thin Films and Nanotechnology research groups at the Pontificia Universidad Javeriana and the Materials and Minerals and Materials and Minerals and High Mountain Biodiversity research groups of the Universidad Distrital.pdfspaEspectroscopía de impedanciaCaracterización electroquímicaDispositivos microelectrónicosCinética de crecimiento bacterianoPseudomonas aeruginosaLicenciatura en Física -- Tesis y disertaciones académicasEspectroscopía de impedancia y métodos electroquímicosMicroelectrónica y tecnologías Lab-on-a-ChipMicrobiología y resistencia bacterianaImpedance spectroscopyElectrochemical characterizationMicroelectronic devicesBacterial growth kineticsPseudomonas aeruginosaDeterminación de cinética de crecimiento de Pseudomona Aeruginosa por mediciones de impedancia eléctricaGrowth kinetics determination of the of Pseudomona Aeruginosa by electrical impedance measurementsbachelorThesisPasantíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2M. Villa García, R. Pedroza Islas, S. Martin-Martínez y M. E. Aguilar-Frutis, «ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA: UN METODO RÁPIDO Y EFICIENTE PARA EL MONITOREO DEL CRECIMIENTO DE Lactobacillus acidophilus,» Revista Mexicana de Ingeniería Química, vol. 12, n.o 1, págs. 57-64, 2013.H.- G. Jahnke, S. Schmidt, R. Frank, W. Weigel, C. Prönnecke y A. A. Robitzki, «FEM-based design of optical transparent indium tin oxide multielectrode arrays for multiparametric, high sensitive cell based assays,» Biosensors and Bioelectronics, vol. 129, págs. 208 -215, 2019, issn: 0956-5663. doi: https :/ /doi. org/ 10. 1016/ j. bios. 2018. 09.095. dirección: https: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566318307929.R. Olguín-Sánchez, J. Rojas-Rendón, M. Díaz-Campillo e Y. Salazar, «Monitorización del crecimiento de microorganismos en sistemas cerrados utilizando espectroscopia de impedancia eléctrica,» Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, vol. XXX, n.o 2, págs. 98-108, 2009.L. L. Hause, R. A. Komorowski y F. Gayon, «Electrode and Electrolyte Impedance in the Detection of Bacterial Growth,» IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. BME-28, n.o 5, págs. 403 -410, 1981. doi: 10.1109/TBME.1981.324723.C. M. Harris, R. W. Todd, S. J. Bungard, R. W. Lovitt, J. G. Morris y D. B. Kell, «Dielectric Permittivity of Microbial Suspensions at Radio Frequencies: A Novel Method for the Real-Time Estimation of Microbial Biomass,» Enzyme and Microbial Technology, vol. 9, n.o 3, págs. 181 -186, 1987. doi: https://doi.org/10.1016/0141-0229(87)90075-5. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0141022987900755.V. M. Paz-Zarza, S. Mangwani-Mordani, A. Martínez-Maldonado, D. Álvarez-Hernández, S. G. Solano-Gálvez y R. Vázquez- López, «Pseudomonas aeruginosa: patogenicidad y resistencia antimicrobiana en la infección urinaria,» Revista chilena de infectología, vol. 36, n.o 2, págs. 180- 189, 2019. dirección: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716- 10182019000200180.L. Caycedo Lozano, L. C. Corrales Ramírez y D. M. Trujillo Suárez, «Las bacterias, su nutrición y crecimiento: una mirada desde la química,» Nova, vol. 19, n.o 36, Epub Jan 17, 2021, 2021. doi: 10.22490/24629448.5293.C. Harris, «The estimation of microbial biomass,» Biosensors, vol. 1, n.o 1, págs. 17 -84, 1985. doi: 10 . 1016 / 0265 - 928x(85)85005-7.R. Dueñas y J. Torres. «Diseño y simulación de diferentes configuraciones geométricas de electrodos interdigitales.» Universidad Politécnica Salesiana. (2022), dirección: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22600/1/UPS- GT003735.pdf (visitado 2024).C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. 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Díaz, «Caracterización de Pseudomonas aeruginosa en la Sala de Angiología,» Acta Médica del Centro, vol. 16, n.o 1, págs. 46-57, 2022. dirección: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2709- 79272022000100046.P. Dalgaard y K. Koutsoumanis, «Comparison of maximum specific growth rates and lag times estimated from absorbance and viable count data by different mathematical models,» Journal of Microbiological Methods, vol. 43, n.o 3, págs. 183-196, 2001. doi: 10.1016/s0167-7012(00)00219-0.H. Fujikawa, A. Kai y S. Morozumi, «A New Logistic Model for Bacterial Growth,» Journal of the Food Hygienic Society of Japan (Shokuhin Eiseigaku Zasshi), vol. 44, n.o 3, págs. 155-160, 2003. doi: 10.3358/shokueishi.44.155.L. V. Salgado y C. Vargas Hernández, «Medición de la absorbancia óptica de soluciones acuosas mediante la instrumenta- ción virtual y el control,» Scientia et Technica, vol. 19, n.o 1, pág. 49, 2014, Fecha de Recepción: 9 de Septiembre de 2013, Fecha de Aceptación: 06 de Marzo de 2014, issn: 0122-1701.ORIGINALRubioCamachoHadesSofia2024.pdfRubioCamachoHadesSofia2024.pdfapplication/pdf6956485https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/4c883908-4e08-4315-a3ff-c7bd57d524ab/download43f9f62fd5bd4d7aa4887a7675991170MD51Formato Licencia de Uso y Publicación.pdfFormato Licencia de Uso y Publicación.pdfapplication/pdf557619https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/8b03130a-1842-43da-a45f-f3a4f0934e5b/download689c03e1ec8a4984d8f77491a68f379cMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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