Metodologia para el desarrollo de dispositivos medicos basados en el empleo de polimeros activos como sensores y actuadores

Diaz Lantada, Andres (2009). Metodologia para el desarrollo de dispositivos medicos basados en el empleo de polimeros activos como sensores y actuadores. Tesis (Doctoral), E.T.S.I. Industriales (UPM).

Descripción

Título: Metodologia para el desarrollo de dispositivos medicos basados en el empleo de polimeros activos como sensores y actuadores
Autor/es:
  • Diaz Lantada, Andres
Director/es:
  • Lafont Morgado, Pilar
Tipo de Documento: Tesis (Doctoral)
Fecha: 1 Julio 2009
Materias:
Palabras Clave Informales: Bioingenieria, biomecanica, polimeros activos, materiales con memoria de forma, materiales electroactivos, polimeros con memoria de forma, polimeros piezoelectricos, polimeros piroelectricos, dispositivos medicos, desarrollo de productos, insuficiencia mitral, bruxismo, nuevos metodos diagnosticos, nuevos metodos terapeuticos
Escuela: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Departamento: Ingeniería Mecánica y de Fabricación [hasta 2014]
Licencias Creative Commons: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial

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Resumen

La industria de los dispositivos médicos se ha convertido en las últimas décadas en una de las más potentes y con mayor crecimiento anual. Esta tendencia debe continuar para dar respuesta a necesidades fruto de factores demográficos, entre los que destacan el considerable aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados, junto con la creciente natalidad y el difícil acceso a las necesidades básicas en los países subdesarrollados. En todo caso la evolución de esta industria ha estado en gran medida potenciada por progresos científicos y tecnológicos recientes como las mejoras de los sistemas de adquisición, procesamiento, análisis y telecomunicación de señales fisiológicas, el desarrollo de sistemas de interacción entre computadores y sistemas nerviosos de seres vivos, la utilización de nuevas técnicas de micro y nanofabricación y la optimización en costes y plazos del proceso de desarrollo de productos. Todos estos avances se potencian mutuamente y, empleados de forma combinada, permiten dar respuestas novedosas a múltiples patologías, complementando a métodos clínicos y quirúrgicos convencionales. No obstante de cara a garantizar el crecimiento mencionado, es necesario continuar realizando avances científico-tecnológicos que aporten nuevas capacidades para el desarrollo de soluciones diagnósticas y terapéuticas, aún más efectivas y menos invasivas. A tal efecto resulta decisivo el descubrimiento de nuevos materiales activos que permiten integrar funcionalidades y aportan nuevos horizontes al desarrollo de dispositivos médicos implantables activos, gracias a su posible empleo como sensores y actuadores. Dentro de estos materiales multifuncionales destacan los descubrimientos realizados durante los últimos años en el campo de los polímeros activos, cuyas características especiales hacen pensar en una importante expansión industrial a corto plazo. Dichos descubrimientos han estado principalmente asociados a la síntesis de nuevas formulaciones de polímeros con capacidades de actuación o detección cada vez más destacadas. Sin embargo, de cara a la aplicación generalizada de estos materiales en dispositivos médicos que resuelvan necesidades concretas, es necesario incidir en otros aspectos como procesos de transformación, caracterización de propiedades, modelado y simulación, estabilidad de respuesta, seguridad final de los dispositivos y normativa aplicable. Esta Tesis Doctoral está destinada a realizar una propuesta de metodología estructurada para el desarrollo de dispositivos médicos basados en polímeros activos, en base al desarrollo de aplicaciones concretas tanto diagnósticas como terapéuticas, así como a profundizar en los diferentes aspectos mencionados.

Más información

ID de Registro: 1730
Identificador DC: http://oa.upm.es/1730/
Identificador OAI: oai:oa.upm.es:1730
Depositado por: Prof. Dr. Andrés Díaz Lantada
Depositado el: 06 Jul 2009
Ultima Modificación: 20 Abr 2016 06:58
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