Desarrollo de capa dérmica reparable para fantomas de venopunción

Contenido principal del artículo

Andrés Minte Valderrama
Andrea Wechsler Pizarro
Pablo Domínguez González

Resumen

El presente artículo presenta los resultados de un proyecto interdisciplinario integrado entre la Escuela de Diseño y la Escuela de Enfermería, ambas de la Universidad de Chile. En él se busca desarrollar un símil de capa dérmica biodegradable y reparable, para ser utilizada en fantomas de venopunción. Para esto, se desarrolló un material símil a la piel humana con una matriz de material hidrocoloide con una carga orgánica rica en carbonato de calcio. Para esto, se definieron cuatro formulaciones con el aglomerante hidrocoloide seleccionado, variando los porcentajes de cada componente y de carga orgánica. Para caracterizar los materiales, se evaluó su densidad y contenido de humedad, además de su reparabilidad. Posteriormente, se comprobó la percepción de los usuarios (estudiantes y docentes de enfermería). Luego de comprobar el material, se utilizó en el fantoma desarrollado para la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, de esta forma se pudo verificar la percepción del usuario del fantoma completo. Esta comprobación se llevó a cabo en una experiencia docente real y consistió en rotaciones de simulación de punción venosa. Los resultados de la comprobación arrojaron que la capa dérmica desarrollada presenta una semejanza a la piel humana incluso mayor que la práctica actual con silicona de caucho, además de ser reparable mediante dilución con agua y biodegradable.

Detalles del artículo

Biografía del autor/a

Andrés Minte Valderrama, Universidad de Chile

Andrés Minte Valderrama, Licenciado en Diseño (Universidad de Chile), actualmente cursando el ultimo año de la carrera universitaria para optar al titulo de Diseñador con mención en Industrias y Servicios. Durante el transcurso de la carrera, ha desarrollado un profundo interés en el diseño enfocado en el usuario y en el desarrollo sostenible. En sus últimos dos años de carrera ha integrado su conocimiento de herramientas de prototipado digital, con herramientas de desarrollo material para proyectos de prestación de servicios y gestión de proyectos de diseño. 

Andrea Wechsler Pizarro, Universidad del Desarrollo

Andrea Wechsler Pizarro, PhD Built Environment (UNSW), Diseñadora industrial (UBB) y Licenciada en Diseño (UBB). Profesora Investigadora de la Facultad de Diseño, UDD y Coordinadora de BioRed Iberoamérica del programa CYTED. Como académica es docente de cursos de investigación en Diseño, guiando proyectos de títulos y tesis de Magíster. Durante su experiencia como investigadora ha levantado financiamientos en proyectos de investigación y desarrollo en Diseño Sustentable y nuevos materiales biobasados desde fondos internos, nacionales e internacionales. Además, se ha desempeñado como diseñadora y docente de pregrado y postgrado a nivel nacional e internacional.

Pablo Domínguez González, Universidad de Chile

Pablo E. Domínguez González, Ingeniero Civil Mecánico (UTEM) y Máster en Tecnologías del Diseño (UAB). Co-director del Laboratorio de materiales Biobasados FAU (BioLab FAU). Profesor Asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile e investigador BioRed Iberoamérica del programa CYTED. Miembro del Laboratorio de Planificación de Neurología, NeuroLab 3d, del Instituto de Neurología Alfonso Asenjo Gómez (INCA). Como académico es docente de cursos de investigación en Diseño, guiando proyectos de títulos y dictando cursos de seminario de licenciatura de la Escuela de Diseño (FAU UCh). Asesor de proyectos de ingeniería y diseño, con especialidad en materiales compuestos, modelación paramétrica, simulación digital y prototipado rápido.

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