Examinando por Autor "Montoya Goez, Yesid"
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Publicación Acceso abierto Comparación de simulación de flujo y presiones en un vaso con aneurisma usando hipótesis de pared rígida vs pared flexible(Universidad EIA, 2022) Marulanda, José Alejandro; Ospina Muñoz, Walter Antonio; Montoya Goez, YesidRESUMEN: La mayoría de las simulaciones fluídicas existentes a nivel cerebrovascular se usan con Modelado de Elementos Finitos (FEM), o Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) y se asume la pared del vaso como rígida, lo que puede no reflejar el comportamiento real del vaso; por tanto, es preciso mejorar las simulaciones con el objetivo de que sean más acordes a la naturaleza real de los vasos, permitiendo posiblemente mejorar el diseño, por ejemplo, de dispositivos para la retención de aneurismas como los stents. En este trabajo de grado se propone usar la técnica de métodos libre de malla, con las funciones de base radial para la simulación del flujo en distintos casos. Haciendo uso del lenguaje de programación Python y sus librerías, se realizaron pruebas con funciones de base radial, partiendo desde el caso más sencillo que es la interpolación, luego la solución de una ecuación diferencial en 1D para el flujo entre placas y un cilindro, luego resolver una ecuación diferencial que define la temperatura en una placa en 2D hasta la solución de dos ecuaciones diferenciales que definen el comportamiento del flujo entre paredes paralelas y un cilindro en 2D, junto a la solución de sistemas de ecuaciones no lineales, encontrando que las funciones de base radial son un método efectivo para las solución de las ecuaciones de Navier-Stokes, porque emulan adecuadamente el comportamiento del flujo en las diferentes simulaciones realizadas, logrando obtener el perfil de velocidad del flujo a través de un cilindro en 2D. Este trabajo servirá para la realización de investigaciones posteriores que permitan la simulación de problemas más complejos, como la simulación de flujo en un aneurisma, inflamación de la vejiga o vasos; entre otras.Publicación Acceso abierto Evaluación de resinas odontológicas fluidas fotopolimerizables por medio de elementos finitos(Universidad EIA, 2022) París Monsalve, Manuela; Montoya Goez, YesidRESUMEN: Los desarrollos que se han llevado a cabo en prótesis dentales han involucrado la exploración de nuevos materiales que permitan generar tiempos más rápidos de tratamiento, procedimientos más sencillos y menos costosos al igual que mejoras en el desempeño mecánico del injerto. En este trabajo de grado se presentan los resultados de la simulación comparativa, entre el desempeño de dos resinas usadas actualmente por odontólogos, GC AENIAL y 3M Filtek, con el comportamiento natural de un diente. Para ello, se hicieron pruebas mecánicas de tracción, flexión y dureza, con el fin de establecer las propiedades mecánicas de las mismas. Adicionalmente se realizaron simulaciones por elementos finitos que permitieran comparar los esfuerzos entre un diente reparado con la resina y un diente sin reparar. Los resultados mostraron, en cuanto a la prueba de tracción, la resina 3M Filtek mostro un mejor desempeño en cuanto a su resistencia y carga máxima, sin embargo, en los ensayos de flexión la resina GC AENIAL resiste mayores cargas y cuenta con un mayor módulo de Young. En cuanto a las simulaciones realizadas, no se evidencia que ninguna de las resinas usadas genera más o menos estrés en comparación al comportamiento normal del diente, sin embargo, en el diente con la modificación de resina se evidencian más desplazamientos al someterlo a las cargas de mordidaPublicación Acceso abierto Modelo matemático para predicción de la transición de la fase G1 a la fase s del ciclo celular de la línea celular HeLa(Universidad EIA, 2021) Barrera León, Andrés Sebastián; Arboleda Toro, David; Montoya Goez, YesidRESUMEN: Los modelos matemáticos de predicción de fenómenos biológicos son una herramienta de gran utilidad para la investigación en áreas como la biología celular ya que permiten emular y analizar, a bajos costos y en reducidos tiempos, fenómenos celulares que solo pueden ser vistos bajo ensayos en cultivos in-vitro. Pero a pesar de su conocida practicidad, este tipo de herramientas carecen de impacto y uso en los centros de investigación en cultivos celulares, debido a que los modelos existentes aún son limitados en su simulación, careciendo de factores multivariables que les permiten a los investigadores analizar y simular diferentes conjuntos de hipótesis con un solo modelo. Con base en lo anterior, desde el área de investigación en modelos y sistemas biomédicos de la Universidad EIA y el grupo EBSC (Grupo Estudios BioSociales del Cuerpo) de la Universidad de Antioquia, se propone, un modelo matemático de predicción de división celular, basado en diferentes principios biológicos estandarizados en investigaciones previas. Recolectando y analizando, algunas variables previamente estudiadas en una monografía científica, que permitía examinar de manera cuantitativa la relevancia de dichas variables, para así escogerlas y relacionarlas en un modelo multivariable, que permita predecir los tiempos de la división celular, con énfasis en la transición de la fase G1 (Gap 1) a S (Síntesis). Así, los resultados mostraron que existe la posibilidad de modelar un sistema construido previamente con el cambio de su “variable retardo” en las fases S, por una ecuación que es función del cambio en la superficie del área nuclear durante la fase de síntesis de ADN (ácido desoxirribonucleico), mostrando una correlación entre estos retardos y la tasa de cambio de la superficie observada con la evolución de una población celular reportada en análisis de literatura del fenómeno celular. Este modelo muestra la posibilidad de crear relaciones multivariables basadas en información recolectada de bases de datos científicas lo que, a su vez, permite afirmar que es factible la creación de modelos de predicción de fenómenos celulares basados en aportes de otros autores con la viabilidad de ser mejorados por los mismo con la inclusión de más variablesPublicación Acceso abierto Prototipo de simulador cardiaco con estenosis e insuficiencia en válvula mitral(Universidad EIA, 2022) Patiño Ruiz, Juliana; Montoya Goez, YesidRESUMEN: Tradicionalmente, el entrenamiento de los estudiantes de medicina para distintas cirugías, especialmente del corazón, se realiza con el uso de tejido animal o algunos recursos tecnológicos que no logran simular todos los elementos de dicho órgano, y que son relevantes a la hora de tratar patologías y como estas lo afectan como la textura y flexibilidad de los tejidos en condiciones normales, así como estados de enfermedad. Con base a lo anterior, en este proyecto se desarrolló un prototipo de simulador cardiaco enfocado en el entrenamiento de reemplazo o reparo de válvula mitral recreando diferentes escenarios de estenosis o insuficiencia mitral, las cuales son las principales causas de ese tipo de cirugías. El dispositivo está construido en materiales blandos, tratando de recrear la percepción que el cirujano debería sentir a manipular los tejidos y además, cuenta con actuadores electromecánicos que permiten recrear varios grados de estenosis o calcificación de la válvula mitral.