PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SCAFFOLDS ELETROFIADOS A PARTIR DE POLICAPROLACTONA/PLURONIC/HIDROXIAPATITA PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS
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Data de Publicação: | 2022 |
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Texto Completo: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2036 |
Resumo: | Tissue engineering is currently being widely explored in various application branches. Among them, its use in medicine stands out regenerative, in a broad and versatile way, such as, for example, in the manufacture of micro and nanostructured bioactive materials, capazes de mimetizar a matriz extracelular e atuarem como curativos inteligentes em feridas crônicas. One of ways in which these materials are obtained is electrospinning, which allows the obtaining fibers in nanometric and micrometric scale, from a solution containing a volatile solvent and a polymer subjected to high stress. One of the polymers most used in the manufacture of these materials, and already approved by agencies of health, is polycaprolactone (PCL) because it is biodegradable and biocompatible. One problem in its characteristics is the hydrophobicity it presents, which can compromising the adhesion and proliferation of cells to the fibers. Such inconvenience can be resolved, for example, through the manufacture of polymeric blends and/or with the composite production. In this work, composites were produced from the blend polymeric PCL/F-127 with hydroxyapatite (HA) ceramic with a view to obtaining materials with bioactive properties to act as scaffolds in regeneration of living tissues in wounds. The PCL/F-127/HA composite was produced by the technique of electrospinning and characterized by different techniques: infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry, thermogravimetry, electron microscopy by scanning and energy dispersion X-ray spectroscopy. The results showed that it was possible to obtain nano and micrometric fibers both from pure PCL, how much of the PCL blend with F-127 (PF) and the PF blend composite with particles of hydroxyapatite. Changes were noted in the polymeric chain and crystallinity of PCL both because of the electrospinning process and because of the addition of F-127. However, with the addition of hydroxyapatite there was a tendency to increase the crystallinity because it decreases the rate of evaporation of the solvent during the process of electrospinning. Tests performed on cultured human fibroblasts revealed that electrotrophied membranes have low cytotoxicity. Therefore, the materials developed in this work have the potential to be used in the future in biomedical applications. |
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Bonadio, Taiana Gabriela Morettihttp://lattes.cnpq.br/7766755148242956097.08171930http://lattes.cnpq.br/7418995373319115RIBEIRO, LARISSA GULOGURSKI2023-04-11T14:45:05Z2022-03-04RIBEIRO, LARISSA GULOGURSKI. PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SCAFFOLDS ELETROFIADOS A PARTIR DE POLICAPROLACTONA/PLURONIC/HIDROXIAPATITA PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS. 2022. 41 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Biociências - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava.http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2036Tissue engineering is currently being widely explored in various application branches. Among them, its use in medicine stands out regenerative, in a broad and versatile way, such as, for example, in the manufacture of micro and nanostructured bioactive materials, capazes de mimetizar a matriz extracelular e atuarem como curativos inteligentes em feridas crônicas. One of ways in which these materials are obtained is electrospinning, which allows the obtaining fibers in nanometric and micrometric scale, from a solution containing a volatile solvent and a polymer subjected to high stress. One of the polymers most used in the manufacture of these materials, and already approved by agencies of health, is polycaprolactone (PCL) because it is biodegradable and biocompatible. One problem in its characteristics is the hydrophobicity it presents, which can compromising the adhesion and proliferation of cells to the fibers. Such inconvenience can be resolved, for example, through the manufacture of polymeric blends and/or with the composite production. In this work, composites were produced from the blend polymeric PCL/F-127 with hydroxyapatite (HA) ceramic with a view to obtaining materials with bioactive properties to act as scaffolds in regeneration of living tissues in wounds. The PCL/F-127/HA composite was produced by the technique of electrospinning and characterized by different techniques: infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry, thermogravimetry, electron microscopy by scanning and energy dispersion X-ray spectroscopy. The results showed that it was possible to obtain nano and micrometric fibers both from pure PCL, how much of the PCL blend with F-127 (PF) and the PF blend composite with particles of hydroxyapatite. Changes were noted in the polymeric chain and crystallinity of PCL both because of the electrospinning process and because of the addition of F-127. However, with the addition of hydroxyapatite there was a tendency to increase the crystallinity because it decreases the rate of evaporation of the solvent during the process of electrospinning. Tests performed on cultured human fibroblasts revealed that electrotrophied membranes have low cytotoxicity. Therefore, the materials developed in this work have the potential to be used in the future in biomedical applications.A engenharia de tecidos está sendo amplamente explorada atualmente, em vários ramos de aplicação. Dentre eles, destaca-se a sua utilização na medicina regenerativa, de maneira ampla e versátil, como por exemplo, na fabricação de materiais bioativos micro e nanoestruturados, capazes de mimetizar a matriz extracelular e atuarem como curativos inteligentes em feridas crônicas. Uma das maneiras pelas quais se obtém esses materiais é a eletrofiação, que permite a obtenção de fibras em escala nanométrica e micrométrica, a partir de uma solução contendo um solvente volátil e um polímero submetidos a uma alta tensão. Um dos polímeros mais utilizados na fabricação desses materiais, e já aprovado por agências de saúde, é a policaprolactona (PCL) por ser biodegradável e biocompatível. Um problema nas suas características é a hidrofobicidade que apresenta, a qual pode comprometer a adesão e proliferação de células às fibras. Tal inconveniente pode ser resolvido, por exemplo, por meio da fabricação de blendas poliméricas e/ou com a produção de compósitos. Nesse trabalho foram produzidos compósitos da blenda polimérica PCL/F-127 com a cerâmica hidroxiapatita (HA) visando à obtenção de materiais com propriedades bioativas para atuarem como scaffolds na regeneração de tecidos vivos em feridas. O compósito PCL/F-127/HA foi produzido pela técnica de eletrofiação e caracterizado por diferentes técnicas: espectroscopia no infravermelho, calorimetria exploratória diferencial, termogravimetria, microscopia eletrônica por varredura e espectroscopia de raios X por dispersão de energia. Os resultados mostraram que foi possível obter fibras nano e micrométricas tanto de PCL puro, quanto da blenda de PCL com F-127 (PF) e do compósito da blenda PF com partículas de hidroxiapatita. Notou-se mudanças na cadeia polimérica e na cristalinidade do PCL tanto por conta do processo de eletrofiação, quanto por conta da adição de F-127. Entretanto, com a adição de hidroxiapatita houve uma tendência de aumento da cristalinidade pois, esta diminui a taxa de evaporação do solvente durante o processo de eletrofiação. Testes realizados em cultura de fibroblastos humanos revelaram que as membranas eletrofiadas possuem baixa citotoxicidade. Portanto, os materiais desenvolvidos nesse trabalho apresentam potencial para serem utilizados no futuro em aplicações biomédicas.Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2023-04-11T14:45:04Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdf: 2423966 bytes, checksum: 859437dddbf8bb679f011728c86970ff (MD5)Made available in DSpace on 2023-04-11T14:45:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdf: 2423966 bytes, checksum: 859437dddbf8bb679f011728c86970ff (MD5) Previous issue date: 2022-03-04Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESapplication/pdfhttp://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/8812/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Larissa%20Gulogurski%20Ribeiro.pdf.jpgporUniversidade Estadual do Centro-OestePrograma de Pós-Graduação em Nanociências e Biociências (Mestrado)UNICENTROBrasilUnicentro::Departamento de Ciências da SaúdeEngenharia de tecidosFeridas crônicasEletrofiaçãoTissue engineeringChronic woundsElectrospinningENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICAENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOSFISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADACIENCIAS DA SAUDE::FARMACIAFARMACIA::FARMACOTECNIACIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOCIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAOCIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIACIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEMENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICAENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICAENGENHARIA BIOMEDICA::BIOENGENHARIACIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONALPRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SCAFFOLDS ELETROFIADOS A PARTIR DE POLICAPROLACTONA/PLURONIC/HIDROXIAPATITA PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICASinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis5374389284371183460600600600600600600600600600600600600600600600600-6934766838009717290-6537518533376133430-526187708319205329713689298120561166276997636413449754996-149823436683893201936717112058112045098770386617567581936-3854583469976220812-77028265330109643275647390027954931658-1357542199069844416-4376072493282332227-45637016600310387892075167498588264571info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do UNICENTROinstname:Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)instacron:UNICENTROTHUMBNAILDissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdf.jpgDissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdf.jpgimage/jpeg1943http://localhost:8080/tede/bitstream/jspui/2036/4/Disserta%C3%A7%C3%A3o+-+Larissa+Gulogurski+Ribeiro.pdf.jpgcc73c4c239a4c332d642ba1e7c7a9fb2MD54TEXTDissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdf.txtDissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdf.txttext/plain68274http://localhost:8080/tede/bitstream/jspui/2036/3/Disserta%C3%A7%C3%A3o+-+Larissa+Gulogurski+Ribeiro.pdf.txt25be8900163867af3281b731034baea3MD53ORIGINALDissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdfDissertação - Larissa Gulogurski Ribeiro.pdfapplication/pdf2423966http://localhost:8080/tede/bitstream/jspui/2036/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o+-+Larissa+Gulogurski+Ribeiro.pdf859437dddbf8bb679f011728c86970ffMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82003http://localhost:8080/tede/bitstream/jspui/2036/1/license.txt6544a715df32d52b08aa3def94c4dddeMD51jspui/20362023-04-12 01:00:09.096oai:localhost:jspui/2036Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.unicentro.br:8080/jspui/PUBhttp://tede.unicentro.br/tde_oai/oai3.phprepositorio@unicentro.br||fabianoqueiroz@yahoo.com.bropendoar:2023-04-12T04:00:09Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)false |
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SCAFFOLDS ELETROFIADOS A PARTIR DE POLICAPROLACTONA/PLURONIC/HIDROXIAPATITA PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS RIBEIRO, LARISSA GULOGURSKI Engenharia de tecidos Feridas crônicas Eletrofiação Tissue engineering Chronic wounds Electrospinning ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA FARMACIA::FARMACOTECNIA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA ENGENHARIA BIOMEDICA::BIOENGENHARIA CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
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Tissue engineering is currently being widely explored in various application branches. Among them, its use in medicine stands out regenerative, in a broad and versatile way, such as, for example, in the manufacture of micro and nanostructured bioactive materials, capazes de mimetizar a matriz extracelular e atuarem como curativos inteligentes em feridas crônicas. One of ways in which these materials are obtained is electrospinning, which allows the obtaining fibers in nanometric and micrometric scale, from a solution containing a volatile solvent and a polymer subjected to high stress. One of the polymers most used in the manufacture of these materials, and already approved by agencies of health, is polycaprolactone (PCL) because it is biodegradable and biocompatible. One problem in its characteristics is the hydrophobicity it presents, which can compromising the adhesion and proliferation of cells to the fibers. Such inconvenience can be resolved, for example, through the manufacture of polymeric blends and/or with the composite production. In this work, composites were produced from the blend polymeric PCL/F-127 with hydroxyapatite (HA) ceramic with a view to obtaining materials with bioactive properties to act as scaffolds in regeneration of living tissues in wounds. The PCL/F-127/HA composite was produced by the technique of electrospinning and characterized by different techniques: infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry, thermogravimetry, electron microscopy by scanning and energy dispersion X-ray spectroscopy. The results showed that it was possible to obtain nano and micrometric fibers both from pure PCL, how much of the PCL blend with F-127 (PF) and the PF blend composite with particles of hydroxyapatite. Changes were noted in the polymeric chain and crystallinity of PCL both because of the electrospinning process and because of the addition of F-127. However, with the addition of hydroxyapatite there was a tendency to increase the crystallinity because it decreases the rate of evaporation of the solvent during the process of electrospinning. Tests performed on cultured human fibroblasts revealed that electrotrophied membranes have low cytotoxicity. Therefore, the materials developed in this work have the potential to be used in the future in biomedical applications. |
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