SIMULACIÓN ESTRUCTURAL DE HIDROXIAPTITA CON BASE EN LA TEORIA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD
Sandra Esteban-Gómez1*, A. Sánchez-Catillo2, E. Salinas-Rodriguez1, M. I. Reyes-Valderrama1, V. Rodríguez-Lugo1
1Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo
ventura.rl65@gmail.com
salinasr@uaeh.edu.mx
isareyv@hotmail.com
2Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Apan-Calpulalpan Km.8,
Col. Chimalpa, 43920 Apan, Hidalgo, México.
ariadna_sanchez@uaeh.edu.mx
* Autor de correspondencia: sanes39@hotmail.com
RESUMEN
La hidroxiapatita (HAp) [Ca5(PO4)3(OH)] es el principal componente mineral del tejido oseo, el 70% en peso de hueso humano es una forma modificada de hidroxiapatita, sobre la que en las últimas décadas se ha incrementado de manera considerable la investigación; dando como resultado materiales con dimensiones nanométricas incrementando su bioactividad y por ende su biocompatibilidad, así como sus aplicaciones en otras áreas de interés como su uso en biosensores de gas, como detectores de radiación relativa a su comportamiento termoluminiscente y en aplicaciones biológicas tales como secuestradores de células cancerosas o transportadores de fármacos. El propósito principal de este trabajo es modelar la estructura y propiedades electrónicas de la HAp que permitan mejorar sus características mediante simulación atómica y molecular empleando SIESTA, Quantum ESPRESSO y Materiales Studio softwares con resultados comparables a los reportados teórica y experimentalmente [1, 2]. Las estructuras y propiedades son estudiadas a partir del enfoque de la Teoría del Funcional de Densidad (DFT) con lo que se determina la distribución de electrones, densidad de carga, potencial electrostático, energías totales, fuerzas y tensiones y se prueban varios pseudopotenciales con el objetivo de obtener la optimización de la geometría (posiciones atómicas y parámetros de red).
Palabras Clave: Hidroxiapatita, simulación, parámetros estructurales, propiedades, softwares.
Referencias
[1] K. Y. T. Kawabata, «First Principles calculations of the elastic properties of hydroxyapatite doped with divalent ion,» Journal of the Ceramic Society of Japan, pp. 548-549, 2010.
[2] S. Bath, U. V. Waghmare y U. Ramamurty, «First Principles Study of Structure, Vibrational, and Elastic Properties of stoichimeometric and Calcium Deficient Hydroxyapatite,» Crystal Growth & Desing, vol. 14, pp. 3131-3141, 2014.
Tópico: Polímeros
Modalidad: Oral