Produção e Caracterização de Membranas Magnéticas Termoresponsivas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gonçalves, Adriana Maria Louro
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/85073
Resumo: Atualmente, o cancro é uma das doenças com maior incidência e mortes relacionadas. Os tratamentos convencionais como a radioterapia e a quimioterapia não são direcionados para as células cancerígenas, levando à sua ineficiência terapêutica e graves efeitos secundários. O desenvolvimento de novas opções terapêuticas é um dos tópicos mais estudados atualmente, particularmente o desenvolvimento de sistemas multifuncionais com múltipla capacidade de resposta. A incorporação de nanopartículas (NPs) magnéticas em microgéis termossensíveis permite o desenvolvimento de dispositivos multifuncionais com dupla capacidade de resposta com potencial aplicação tanto no diagnóstico como na terapia de cancro. O presente trabalho centra-se no desenvolvimento de dispositivos multifuncionais com microgéis híbridos incorporados em fibras poliméricas eletrofiadas para aplicação em hipertermia magnética. Os microgéis (MG) híbridos sintetizados por polimerização por emulsão sem tensioativo são constituídos por poli(N-isopropilacrilamida), quitosano (40% m/m) e nanopartículas de óxido de ferro (5% m/m) como componente inorgânica. Foram sintetizados MGs de PNIPAAm com um diâmetro hidrodinâmico de cerca de 1 µm sendo que a incorporação do quitosano e das nanopartículas nos MGs provocou uma diminuição deste valor. Esta incorporação não altera a sua termossensibilidade, mas altera a sua capacidade de inchamento. A incorporação dos microgéis em membranas poliméricas eletrofiadas foi realizada por eletrofiação coloidal usando a poli(vinil pirrolidona) como matriz. A incorporação de NPs nos MG diminui a capacidade de inchamento das membranas de 10 para valores entre 6 e 7, provocando também um aumento da rigidez do material, aumentando o seu módulo de Young de 9 para 35 MPa. Foi possível alcançar uma variação de temperatura de cerca de 1,3 ºC para 20 mg de membrana incorporada com microgéis com nanopartículas sem revestimento. O presente trabalho demonstrou o potencial de utilizar membranas coloidais multifuncionais para hipertermia magnética, podendo futuramente ser utilizado como tratamento alternativo para o cancro.
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