Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images

Autores
Gonzalez, Mariela Azul; Montini Ballarin, Florencia; Brun, Marcel; Abraham, Gustavo Abel; Ballarin, Virginia Laura
Año de publicación
2012
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
The design and fabrication of highly porous polymeric or composite scaffolds for tissue engineering and organ regeneration are keystones to advance in these interdisciplinary research areas. The development of biocompatible polymeric ma-trices with particular morphologies that promote a specific biological response for each type of cell, is strongly needed. To attain this goal, the characteri-zation and quantification of the morphological prop-erties of the scaffolds are necessary to correlate them to mechanical and biological properties.In this work, micro/nanofibrous scaffolds ob-tained by electrospinning were characterized by scanning electron microscopy (SEM). The use of the granulometric size function, computed from the scaf-fold images, to develop algorithms that help the spe-cialists in the characterization of the shape, size, stocking density and orientation of the arrays, is proposed. The obtained results show that the analysis of SEM images allows for a good characterization of fibrous scaffolds becoming a useful tool for spe-cialists in this research area.
Fil: Gonzalez, Mariela Azul. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina
Fil: Montini Ballarin, Florencia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
Fil: Brun, Marcel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina
Fil: Abraham, Gustavo Abel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
Fil: Ballarin, Virginia Laura. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina
Materia
DIGITAL
MORPHOLOGY
ELECTROSPINNING
POLYMERS
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
OAI Identificador
oai:ri.conicet.gov.ar:11336/271841

id CONICETDig_c794570fd19b5e1a32af4effd05bbdad
oai_identifier_str oai:ri.conicet.gov.ar:11336/271841
network_acronym_str CONICETDig
repository_id_str 3498
network_name_str CONICET Digital (CONICET)
spelling Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering imagesGonzalez, Mariela AzulMontini Ballarin, FlorenciaBrun, MarcelAbraham, Gustavo AbelBallarin, Virginia LauraDIGITALMORPHOLOGYELECTROSPINNINGPOLYMERShttps://purl.org/becyt/ford/2.5https://purl.org/becyt/ford/2The design and fabrication of highly porous polymeric or composite scaffolds for tissue engineering and organ regeneration are keystones to advance in these interdisciplinary research areas. The development of biocompatible polymeric ma-trices with particular morphologies that promote a specific biological response for each type of cell, is strongly needed. To attain this goal, the characteri-zation and quantification of the morphological prop-erties of the scaffolds are necessary to correlate them to mechanical and biological properties.In this work, micro/nanofibrous scaffolds ob-tained by electrospinning were characterized by scanning electron microscopy (SEM). The use of the granulometric size function, computed from the scaf-fold images, to develop algorithms that help the spe-cialists in the characterization of the shape, size, stocking density and orientation of the arrays, is proposed. The obtained results show that the analysis of SEM images allows for a good characterization of fibrous scaffolds becoming a useful tool for spe-cialists in this research area.Fil: Gonzalez, Mariela Azul. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; ArgentinaFil: Montini Ballarin, Florencia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; ArgentinaFil: Brun, Marcel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; ArgentinaFil: Abraham, Gustavo Abel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; ArgentinaFil: Ballarin, Virginia Laura. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; ArgentinaPlanta Piloto de Ingeniería Química2012-02info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11336/271841Gonzalez, Mariela Azul; Montini Ballarin, Florencia; Brun, Marcel; Abraham, Gustavo Abel; Ballarin, Virginia Laura; Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images; Planta Piloto de Ingeniería Química; Latin American Applied Research; 42; 1; 2-2012; 89-950327-07931851-8796CONICET DigitalCONICETenginfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.laar.plapiqui.edu.ar/OJS/public/site/volumens/indexes/artic_v4201/Vol42_01_89.pdfinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.laar.plapiqui.edu.ar/OJS/public/site/volumens/indexes/i42_01.htminfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/reponame:CONICET Digital (CONICET)instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas2025-09-29T10:06:48Zoai:ri.conicet.gov.ar:11336/271841instacron:CONICETInstitucionalhttp://ri.conicet.gov.ar/Organismo científico-tecnológicoNo correspondehttp://ri.conicet.gov.ar/oai/requestdasensio@conicet.gov.ar; lcarlino@conicet.gov.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:34982025-09-29 10:06:48.703CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicasfalse
dc.title.none.fl_str_mv Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
title Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
spellingShingle Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
Gonzalez, Mariela Azul
DIGITAL
MORPHOLOGY
ELECTROSPINNING
POLYMERS
title_short Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
title_full Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
title_fullStr Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
title_full_unstemmed Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
title_sort Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images
dc.creator.none.fl_str_mv Gonzalez, Mariela Azul
Montini Ballarin, Florencia
Brun, Marcel
Abraham, Gustavo Abel
Ballarin, Virginia Laura
author Gonzalez, Mariela Azul
author_facet Gonzalez, Mariela Azul
Montini Ballarin, Florencia
Brun, Marcel
Abraham, Gustavo Abel
Ballarin, Virginia Laura
author_role author
author2 Montini Ballarin, Florencia
Brun, Marcel
Abraham, Gustavo Abel
Ballarin, Virginia Laura
author2_role author
author
author
author
dc.subject.none.fl_str_mv DIGITAL
MORPHOLOGY
ELECTROSPINNING
POLYMERS
topic DIGITAL
MORPHOLOGY
ELECTROSPINNING
POLYMERS
purl_subject.fl_str_mv https://purl.org/becyt/ford/2.5
https://purl.org/becyt/ford/2
dc.description.none.fl_txt_mv The design and fabrication of highly porous polymeric or composite scaffolds for tissue engineering and organ regeneration are keystones to advance in these interdisciplinary research areas. The development of biocompatible polymeric ma-trices with particular morphologies that promote a specific biological response for each type of cell, is strongly needed. To attain this goal, the characteri-zation and quantification of the morphological prop-erties of the scaffolds are necessary to correlate them to mechanical and biological properties.In this work, micro/nanofibrous scaffolds ob-tained by electrospinning were characterized by scanning electron microscopy (SEM). The use of the granulometric size function, computed from the scaf-fold images, to develop algorithms that help the spe-cialists in the characterization of the shape, size, stocking density and orientation of the arrays, is proposed. The obtained results show that the analysis of SEM images allows for a good characterization of fibrous scaffolds becoming a useful tool for spe-cialists in this research area.
Fil: Gonzalez, Mariela Azul. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina
Fil: Montini Ballarin, Florencia. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
Fil: Brun, Marcel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina
Fil: Abraham, Gustavo Abel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados; Argentina
Fil: Ballarin, Virginia Laura. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Procesos y Medición de Señales; Argentina
description The design and fabrication of highly porous polymeric or composite scaffolds for tissue engineering and organ regeneration are keystones to advance in these interdisciplinary research areas. The development of biocompatible polymeric ma-trices with particular morphologies that promote a specific biological response for each type of cell, is strongly needed. To attain this goal, the characteri-zation and quantification of the morphological prop-erties of the scaffolds are necessary to correlate them to mechanical and biological properties.In this work, micro/nanofibrous scaffolds ob-tained by electrospinning were characterized by scanning electron microscopy (SEM). The use of the granulometric size function, computed from the scaf-fold images, to develop algorithms that help the spe-cialists in the characterization of the shape, size, stocking density and orientation of the arrays, is proposed. The obtained results show that the analysis of SEM images allows for a good characterization of fibrous scaffolds becoming a useful tool for spe-cialists in this research area.
publishDate 2012
dc.date.none.fl_str_mv 2012-02
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
info:ar-repo/semantics/articulo
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11336/271841
Gonzalez, Mariela Azul; Montini Ballarin, Florencia; Brun, Marcel; Abraham, Gustavo Abel; Ballarin, Virginia Laura; Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images; Planta Piloto de Ingeniería Química; Latin American Applied Research; 42; 1; 2-2012; 89-95
0327-0793
1851-8796
CONICET Digital
CONICET
url http://hdl.handle.net/11336/271841
identifier_str_mv Gonzalez, Mariela Azul; Montini Ballarin, Florencia; Brun, Marcel; Abraham, Gustavo Abel; Ballarin, Virginia Laura; Morphological quantification of polimer nanofibers in tissue engineering images; Planta Piloto de Ingeniería Química; Latin American Applied Research; 42; 1; 2-2012; 89-95
0327-0793
1851-8796
CONICET Digital
CONICET
dc.language.none.fl_str_mv eng
language eng
dc.relation.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.laar.plapiqui.edu.ar/OJS/public/site/volumens/indexes/artic_v4201/Vol42_01_89.pdf
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.laar.plapiqui.edu.ar/OJS/public/site/volumens/indexes/i42_01.htm
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
application/pdf
application/pdf
application/pdf
application/pdf
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Planta Piloto de Ingeniería Química
publisher.none.fl_str_mv Planta Piloto de Ingeniería Química
dc.source.none.fl_str_mv reponame:CONICET Digital (CONICET)
instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
reponame_str CONICET Digital (CONICET)
collection CONICET Digital (CONICET)
instname_str Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
repository.name.fl_str_mv CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
repository.mail.fl_str_mv dasensio@conicet.gov.ar; lcarlino@conicet.gov.ar
_version_ 1844613921100529664
score 13.070432