Obtenção e caracterização de filmes protetivos e bioativos aplicados sobre liga de titânio com potencial aplicação como biomaterial
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2018 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UCS |
Texto Completo: | https://repositorio.ucs.br/11338/4207 |
Resumo: | A liga Ti-6Al-4V é amplamente utilizada como biomaterial, no entanto, quando em aplicação apresenta algumas desvantagens como a corrosão e o comportamento bioinerte. A corrosão está associada a ação agressiva do ambiente corpóreo em contato com a liga e, o comportamento bioinerte ocorre pela inexistência de interação química e biológica do sistema ósseo com a liga. Estudos na área de biomateriais sugerem o uso de filmes protetivos e biofuncionalizados para conferir a resistência à corrosão, pelo efeito barreira do filme, e a bioatividade na superfície do implante, pela incorporação de partículas bioativas. Neste contexto, esta pesquisa propõe depositar sobre a superfície da liga Ti-6Al-4V um filme composto somente por organosilano e outro filme de organosilano contendo biovidro. Também, foi avaliado os efeitos da rugosidade do substrato na resistência à corrosão, pela aderência do filme, e atividade biológica. Os filmes foram preparados pelo processo sol-gel e depositados pelo método dip-coating. O substrato com e sem lixamento e, os sistemas substrato-filme, foram caracterizados quanto a sua morfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo, Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia. Para os substratos e sistemas substrato-filmes também, foi determinada a molhabilidade por ângulo de contato, a aderência do filme ao substrato pela norma ASTM D3359-09, a rugosidade por Microscopia de Força Atômica e a resistência à corrosão por Potencial de Circuito Aberto. Também foi investigada a atividade biológica dos substratos e sistemas substrato-filme, no que se refere à morfologia das células, viabilidade e citotoxicidade celular. Destacam-se como principais resultados, (i) o aumento da resistência à corrosão da Ti-6Al-4V, para o substrato sem lixamento e com filme de organosilano e para o substrato-filme com biovidro; (ii) todas as amostras apresentaram caráter hidrofílico, dos quais, o filme de organosilano, aplicado sobre os substratos sem e com lixamento, apresentaram os maiores ângulos de contato (73º a 75º); (iii) crescimento celular em todas as condições testadas. Pelo ensaio morfológico, a rugosidade do substrato modulou a morfologia celular, pois a maior rugosidade das amostras LTi-SLix (Ra=7,60 nm) e LTi-SLix-Sol-F18 (Ra=16,61 nm) favoreceu uma maior área de contato para células do que o substrato LTi-SLix-Sol (Ra=10,12 nm), o que viabilizou maior proliferação celular. Para as amostras lixadas, observou-se o mesmo comportamento, onde nos sistemas LTi-Lix (Ra=14,07 nm) e o LTi-Lix-Sol-F18 (Ra=20,71 nm) foi observado maior densidade celular, em relação a amostra LTi-LixSol (Ra=11,30 nm). Na análise de citotoxicidade não foi observado a morte celular, indicando que todas condições testadas favoreceram a viabilidade celular. [resumo fornecido pelo autor] |
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Marcolin, PatríciaMichels, Alexandre FassiniVieira, LúciaSantos, Venina dosBrandalise, Rosmary Nichele2018-12-19T16:01:05Z2018-12-19T16:01:05Z2018-12-192018-09-28https://repositorio.ucs.br/11338/4207A liga Ti-6Al-4V é amplamente utilizada como biomaterial, no entanto, quando em aplicação apresenta algumas desvantagens como a corrosão e o comportamento bioinerte. A corrosão está associada a ação agressiva do ambiente corpóreo em contato com a liga e, o comportamento bioinerte ocorre pela inexistência de interação química e biológica do sistema ósseo com a liga. Estudos na área de biomateriais sugerem o uso de filmes protetivos e biofuncionalizados para conferir a resistência à corrosão, pelo efeito barreira do filme, e a bioatividade na superfície do implante, pela incorporação de partículas bioativas. Neste contexto, esta pesquisa propõe depositar sobre a superfície da liga Ti-6Al-4V um filme composto somente por organosilano e outro filme de organosilano contendo biovidro. Também, foi avaliado os efeitos da rugosidade do substrato na resistência à corrosão, pela aderência do filme, e atividade biológica. Os filmes foram preparados pelo processo sol-gel e depositados pelo método dip-coating. O substrato com e sem lixamento e, os sistemas substrato-filme, foram caracterizados quanto a sua morfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo, Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia. Para os substratos e sistemas substrato-filmes também, foi determinada a molhabilidade por ângulo de contato, a aderência do filme ao substrato pela norma ASTM D3359-09, a rugosidade por Microscopia de Força Atômica e a resistência à corrosão por Potencial de Circuito Aberto. Também foi investigada a atividade biológica dos substratos e sistemas substrato-filme, no que se refere à morfologia das células, viabilidade e citotoxicidade celular. Destacam-se como principais resultados, (i) o aumento da resistência à corrosão da Ti-6Al-4V, para o substrato sem lixamento e com filme de organosilano e para o substrato-filme com biovidro; (ii) todas as amostras apresentaram caráter hidrofílico, dos quais, o filme de organosilano, aplicado sobre os substratos sem e com lixamento, apresentaram os maiores ângulos de contato (73º a 75º); (iii) crescimento celular em todas as condições testadas. Pelo ensaio morfológico, a rugosidade do substrato modulou a morfologia celular, pois a maior rugosidade das amostras LTi-SLix (Ra=7,60 nm) e LTi-SLix-Sol-F18 (Ra=16,61 nm) favoreceu uma maior área de contato para células do que o substrato LTi-SLix-Sol (Ra=10,12 nm), o que viabilizou maior proliferação celular. Para as amostras lixadas, observou-se o mesmo comportamento, onde nos sistemas LTi-Lix (Ra=14,07 nm) e o LTi-Lix-Sol-F18 (Ra=20,71 nm) foi observado maior densidade celular, em relação a amostra LTi-LixSol (Ra=11,30 nm). Na análise de citotoxicidade não foi observado a morte celular, indicando que todas condições testadas favoreceram a viabilidade celular. [resumo fornecido pelo autor]Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPESMateriais biomédicosBiodegradaçãoLigas de titânioFilmes finosSilanoBiomedical materialsBiodegradationTitanium alloysThin filmsSilaneObtenção e caracterização de filmes protetivos e bioativos aplicados sobre liga de titânio com potencial aplicação como biomaterialinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Institucional da UCSinstname:Universidade de Caxias do Sul (UCS)instacron:UCSinfo:eu-repo/semantics/openAccessUniversidade de Caxias do Sulhttp://lattes.cnpq.br/2326073386223744MARCOLIN, P.Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e TecnologiasFarias, Maria Cristina MoreORIGINALDissertacao Patricia Marcolin.pdfDissertacao Patricia Marcolin.pdfapplication/pdf2683201https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/4207/1/Dissertacao%20Patricia%20Marcolin.pdf665ffa5eb95121db0ca87c30be8713bfMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8510https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/4207/2/license.txt0bfdaf5679b458f1c173109e3e8d8e40MD52TEXTDissertacao Patricia Marcolin.pdf.txtDissertacao Patricia Marcolin.pdf.txtExtracted texttext/plain179178https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/4207/3/Dissertacao%20Patricia%20Marcolin.pdf.txt9f1573acc5b073fc83c0f312fabaf1b1MD53THUMBNAILDissertacao Patricia Marcolin.pdf.jpgDissertacao Patricia Marcolin.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1305https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/4207/4/Dissertacao%20Patricia%20Marcolin.pdf.jpg407d0cfa5a99e9e07d8df9b6c9d4c32fMD5411338/42072021-09-28 13:49:20.272oai:repositorio.ucs.br:11338/4207TmEgcXVhbGlkYWRlIGRlIHRpdHVsYXIgZG9zIGRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yIGRhIHB1YmxpY2HDp8OjbywgYXV0b3Jpem8gYSBVbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQ2F4aWFzIGRvIFN1bCwgYXRyYXbDqXMgZGUKc2V1cyByZXBvc2l0w7NyaW9zLCBhIGRpc3BvbmliaWxpemFyIGdyYXR1aXRhbWVudGUgZW0gc2V1IHdlYiBzaXRlLCBzZW0gcmVzc2FyY2ltZW50byBkb3MgZGlyZWl0b3MgYXV0b3JhaXMsIGRlCmFjb3JkbyBjb20gYSBMZWkgbsKwIDk2MTAvOTgsIGEgcHJvZHXDp8OjbyAob3UgcGFydGUpIGRhIG9icmEgY2l0YWRhLCBjb25mb3JtZSBwZXJtaXNzw7VlcyBhc3NpbmFsYWRhcyBwYXJhIGZpbnMKZGUgbGVpdHVyYSBlL291IGltcHJlc3PDo28gcGVsYSBpbnRlcm5ldCwgYSB0w610dWxvIGRlIGRpdnVsZ2HDp8OjbyBkYSBwcm9kdcOnw6NvIGNpZW50w61maWNhIGdlcmFkYSBwZWxhIFVDUywgYSBwYXJ0aXIgZGEKZGF0YSBkZSBob2plLCBzZW0gcXVhbHF1ZXIgw7RudXMgcGFyYSBhIFVDUy4KRepositório de Publicaçõeshttp://repositorio.ucs.br/oai/requestopendoar:2024-05-06T10:05:33.470099Repositório Institucional da UCS - Universidade de Caxias do Sul (UCS)false |
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A liga Ti-6Al-4V é amplamente utilizada como biomaterial, no entanto, quando em aplicação apresenta algumas desvantagens como a corrosão e o comportamento bioinerte. A corrosão está associada a ação agressiva do ambiente corpóreo em contato com a liga e, o comportamento bioinerte ocorre pela inexistência de interação química e biológica do sistema ósseo com a liga. Estudos na área de biomateriais sugerem o uso de filmes protetivos e biofuncionalizados para conferir a resistência à corrosão, pelo efeito barreira do filme, e a bioatividade na superfície do implante, pela incorporação de partículas bioativas. Neste contexto, esta pesquisa propõe depositar sobre a superfície da liga Ti-6Al-4V um filme composto somente por organosilano e outro filme de organosilano contendo biovidro. Também, foi avaliado os efeitos da rugosidade do substrato na resistência à corrosão, pela aderência do filme, e atividade biológica. Os filmes foram preparados pelo processo sol-gel e depositados pelo método dip-coating. O substrato com e sem lixamento e, os sistemas substrato-filme, foram caracterizados quanto a sua morfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo, Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia. Para os substratos e sistemas substrato-filmes também, foi determinada a molhabilidade por ângulo de contato, a aderência do filme ao substrato pela norma ASTM D3359-09, a rugosidade por Microscopia de Força Atômica e a resistência à corrosão por Potencial de Circuito Aberto. Também foi investigada a atividade biológica dos substratos e sistemas substrato-filme, no que se refere à morfologia das células, viabilidade e citotoxicidade celular. Destacam-se como principais resultados, (i) o aumento da resistência à corrosão da Ti-6Al-4V, para o substrato sem lixamento e com filme de organosilano e para o substrato-filme com biovidro; (ii) todas as amostras apresentaram caráter hidrofílico, dos quais, o filme de organosilano, aplicado sobre os substratos sem e com lixamento, apresentaram os maiores ângulos de contato (73º a 75º); (iii) crescimento celular em todas as condições testadas. Pelo ensaio morfológico, a rugosidade do substrato modulou a morfologia celular, pois a maior rugosidade das amostras LTi-SLix (Ra=7,60 nm) e LTi-SLix-Sol-F18 (Ra=16,61 nm) favoreceu uma maior área de contato para células do que o substrato LTi-SLix-Sol (Ra=10,12 nm), o que viabilizou maior proliferação celular. Para as amostras lixadas, observou-se o mesmo comportamento, onde nos sistemas LTi-Lix (Ra=14,07 nm) e o LTi-Lix-Sol-F18 (Ra=20,71 nm) foi observado maior densidade celular, em relação a amostra LTi-LixSol (Ra=11,30 nm). Na análise de citotoxicidade não foi observado a morte celular, indicando que todas condições testadas favoreceram a viabilidade celular. [resumo fornecido pelo autor] |
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