Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Arioli, Guilherme Augusto
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSCAR
Texto Completo: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16950
Resumo: The need to improve efficiency in drug administration has resulted in incentives in scientific research for the development of new materials with biomedical applications that can act in vivo, allowing the release of drugs in specific locations, improving their use, and reducing the loss of principle active. Polymers processed in the form of hydrogels are highlighted due to their excellent biocompatibility with human tissues and organs, non-toxicity, biodegradability, similarity to extracellular matrices in terms of structure and properties, as well as their ability to respond to external stimuli. Among the possible stimuli, hydrogels that respond to changes in temperature, the so-called thermosensitive hydrogels, stand out. These polymers can change their solubility through temperature variation, that is, they are materials capable of gelling without any additional external factor. Some of the thermosensitive polymers that can be mentioned are poly (N-isopropylacrylamide) (PNIPAm), Poly (acrylic acid) (PAA), Poly (N-vinylcaprolactam) (PNVCL), Poloxamer 407 (P407), among others. These hydrogels have presented interesting applications in several areas, with an emphasis on biomedical uses, being used as vehicles for the controlled release of drugs. Many of these polymers can be combined with other polymers or inorganic molecules, enhancing their intrinsic characteristics, which could lead to an increase in the drug's controlled release capability and an adjustment in the sol-gel transition temperature. It is noteworthy that thermosensitive hydrogels can also have applications beyond the biomedical area, as in the case of making smart equipment, but this use is still not widespread and is an expanding area for its use. This work consists of a literature review on the use of thermosensitive hydrogels, where some of the main polymers used for their synthesis and their best-known applications were described.
id SCAR_2de256316409ee9ff42fed355c87cb81
oai_identifier_str oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/16950
network_acronym_str SCAR
network_name_str Repositório Institucional da UFSCAR
repository_id_str 4322
spelling Arioli, Guilherme AugustoCamargo, Emerson Rodrigues dehttp://lattes.cnpq.br/7720754304065239Morgado, Daniella Luryhttp://lattes.cnpq.br/98807815806190281e5b3a7c-7387-4202-a4de-eae20e0d3ef72022-10-27T17:41:44Z2022-10-27T17:41:44Z2022-09-30ARIOLI, Guilherme Augusto. Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16950.https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16950The need to improve efficiency in drug administration has resulted in incentives in scientific research for the development of new materials with biomedical applications that can act in vivo, allowing the release of drugs in specific locations, improving their use, and reducing the loss of principle active. Polymers processed in the form of hydrogels are highlighted due to their excellent biocompatibility with human tissues and organs, non-toxicity, biodegradability, similarity to extracellular matrices in terms of structure and properties, as well as their ability to respond to external stimuli. Among the possible stimuli, hydrogels that respond to changes in temperature, the so-called thermosensitive hydrogels, stand out. These polymers can change their solubility through temperature variation, that is, they are materials capable of gelling without any additional external factor. Some of the thermosensitive polymers that can be mentioned are poly (N-isopropylacrylamide) (PNIPAm), Poly (acrylic acid) (PAA), Poly (N-vinylcaprolactam) (PNVCL), Poloxamer 407 (P407), among others. These hydrogels have presented interesting applications in several areas, with an emphasis on biomedical uses, being used as vehicles for the controlled release of drugs. Many of these polymers can be combined with other polymers or inorganic molecules, enhancing their intrinsic characteristics, which could lead to an increase in the drug's controlled release capability and an adjustment in the sol-gel transition temperature. It is noteworthy that thermosensitive hydrogels can also have applications beyond the biomedical area, as in the case of making smart equipment, but this use is still not widespread and is an expanding area for its use. This work consists of a literature review on the use of thermosensitive hydrogels, where some of the main polymers used for their synthesis and their best-known applications were described.A necessidade de melhorar a eficiência na administração de fármacos tem resultado em incentivos nas pesquisas científicas para o desenvolvimento de novos materiais com aplicações biomédicas que possam atuar in vivo, permitindo a liberação de drogas em localizações específicas, melhorando seu aproveitamento e diminuindo a perda do princípio ativo. Os polímeros processados na forma de hidrogéis apresentam grande destaque devido a sua excelente biocompatibilidade com tecidos e órgãos humanos, não-toxicidade, biodegradabilidade, semelhança às matrizes extracelulares em termos de estrutura e propriedades, assim como poderem responderem a estímulos externos. Dentre os estímulos possíveis, destacam-se os hidrogeis que respondem a mudanças na temperatura, os chamados hidrogeis termossensíveis. Estes polímeros são capazes de alterar sua solubilidade mediante a variação de temperatura, ou seja, são materiais capazes de gelificar sem nenhum fator externo adicional. Alguns dos polímeros termossensíveis que se pode citar corresponde ao poli (N-isopropilacrilamida) (PNIPAm), Poli (ácido acrílico) (PAA), Poli (N-vinilcaprolactama) (PNVCL), Poloxamer 407 (P407), dentre outros. Estes hidrogéis apresentaram aplicações interessantes em diversas áreas, com destaque para usos biomédicos, sendo usados como veículos para liberação controlada de fármacos. Muitos desses polímeros podem ser combinados com outros polímeros ou moléculas inorgânicas, aprimoramento suas características intrínsecas, o que poderia levar a um aumento na capacidade de liberação controlada do fármaco e um ajuste na temperatura de transição sol-gel. Ressalta-se que os hidrogéis termossensíveis também podem apresentam aplicação além da área biomédica, como o caso de confecção de equipamentos inteligentes, porém esta utilização ainda é pouco difundida e, sendo uma área em expansão para seu uso. Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sobre a utilização dos hidrogéis termossensíveis, onde descreveu-se alguns dos principais polímeros utilizados para sua síntese e suas aplicações mais conhecidas.Não recebi financiamentoporUniversidade Federal de São CarlosCâmpus São CarlosQuímica - QUFSCarAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessPolímerosHidrogéis termossensíveisLiberação controlada de fármacosEngenharia de tecidosJanelas inteligentesENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::POLIMEROS, APLICACOESPolímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicasThermoresponsive polymers: main features of the hydrogel and biomedical applicationsinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis6006005082eee2-7a17-49c1-9a15-2a479b52df0freponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/2/license_rdfe39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD52ORIGINALTCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdfTCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdfTCC Guilherme Augusto Arioliapplication/pdf1837643https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/1/TCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf1eb9173dbaab1eeaf1c5c84b44e926e7MD51TEXTTCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.txtTCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.txtExtracted texttext/plain87729https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/3/TCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.txt76c3b37ee6e93e632fde130b783c0eecMD53THUMBNAILTCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.jpgTCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6400https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/4/TCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.jpg0583ffdb4201f0028b84b0764453e315MD54ufscar/169502023-09-18 18:32:34.492oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/16950Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestopendoar:43222023-09-18T18:32:34Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false
dc.title.por.fl_str_mv Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv Thermoresponsive polymers: main features of the hydrogel and biomedical applications
title Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
spellingShingle Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
Arioli, Guilherme Augusto
Polímeros
Hidrogéis termossensíveis
Liberação controlada de fármacos
Engenharia de tecidos
Janelas inteligentes
ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::POLIMEROS, APLICACOES
title_short Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
title_full Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
title_fullStr Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
title_full_unstemmed Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
title_sort Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas
author Arioli, Guilherme Augusto
author_facet Arioli, Guilherme Augusto
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Arioli, Guilherme Augusto
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Camargo, Emerson Rodrigues de
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/7720754304065239
dc.contributor.advisor-co1.fl_str_mv Morgado, Daniella Lury
dc.contributor.advisor-co1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/9880781580619028
dc.contributor.authorID.fl_str_mv 1e5b3a7c-7387-4202-a4de-eae20e0d3ef7
contributor_str_mv Camargo, Emerson Rodrigues de
Morgado, Daniella Lury
dc.subject.por.fl_str_mv Polímeros
Hidrogéis termossensíveis
Liberação controlada de fármacos
Engenharia de tecidos
Janelas inteligentes
topic Polímeros
Hidrogéis termossensíveis
Liberação controlada de fármacos
Engenharia de tecidos
Janelas inteligentes
ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::POLIMEROS, APLICACOES
dc.subject.cnpq.fl_str_mv ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::POLIMEROS, APLICACOES
description The need to improve efficiency in drug administration has resulted in incentives in scientific research for the development of new materials with biomedical applications that can act in vivo, allowing the release of drugs in specific locations, improving their use, and reducing the loss of principle active. Polymers processed in the form of hydrogels are highlighted due to their excellent biocompatibility with human tissues and organs, non-toxicity, biodegradability, similarity to extracellular matrices in terms of structure and properties, as well as their ability to respond to external stimuli. Among the possible stimuli, hydrogels that respond to changes in temperature, the so-called thermosensitive hydrogels, stand out. These polymers can change their solubility through temperature variation, that is, they are materials capable of gelling without any additional external factor. Some of the thermosensitive polymers that can be mentioned are poly (N-isopropylacrylamide) (PNIPAm), Poly (acrylic acid) (PAA), Poly (N-vinylcaprolactam) (PNVCL), Poloxamer 407 (P407), among others. These hydrogels have presented interesting applications in several areas, with an emphasis on biomedical uses, being used as vehicles for the controlled release of drugs. Many of these polymers can be combined with other polymers or inorganic molecules, enhancing their intrinsic characteristics, which could lead to an increase in the drug's controlled release capability and an adjustment in the sol-gel transition temperature. It is noteworthy that thermosensitive hydrogels can also have applications beyond the biomedical area, as in the case of making smart equipment, but this use is still not widespread and is an expanding area for its use. This work consists of a literature review on the use of thermosensitive hydrogels, where some of the main polymers used for their synthesis and their best-known applications were described.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2022-10-27T17:41:44Z
dc.date.available.fl_str_mv 2022-10-27T17:41:44Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2022-09-30
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv ARIOLI, Guilherme Augusto. Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16950.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16950
identifier_str_mv ARIOLI, Guilherme Augusto. Polímeros termorresponsivos: principais características do hidrogel e aplicações biomédicas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16950.
url https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16950
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.confidence.fl_str_mv 600
600
dc.relation.authority.fl_str_mv 5082eee2-7a17-49c1-9a15-2a479b52df0f
dc.rights.driver.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
Química - Q
dc.publisher.initials.fl_str_mv UFSCar
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
Química - Q
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFSCAR
instname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
instname_str Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron_str UFSCAR
institution UFSCAR
reponame_str Repositório Institucional da UFSCAR
collection Repositório Institucional da UFSCAR
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/2/license_rdf
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/1/TCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/3/TCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.txt
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/16950/4/TCC_Guilherme_Augusto_Arioli_finalizado.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34
1eb9173dbaab1eeaf1c5c84b44e926e7
76c3b37ee6e93e632fde130b783c0eec
0583ffdb4201f0028b84b0764453e315
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1813715655604568064