Poliaspartamidas responsivas e nanoestruturas de sílica com óxido de ferro ou albumina

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vega Chacón, Jaime Ricardo
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNESP
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11449/181707
Resumo: Biomateriais poliméricos e nanoestruturados foram preparados, caracterizados e suas propriedades foram investigadas visando avaliar o potencial de aplicação de biomateriais multifuncionais como sistemas de liberação de fármacos e agentes de separação magnética. As poliaspartamidas responsivas à temperatura obtidas pela reação de aminólise da polissuccinimida com a isopropilamina têm sido propostas como materiais promissores para aplicações biomédicas. Devido a que são susceptíveis à hidrólise, a temperatura crítica inferior de solução (LCST) das poliaspartamidas depende do pH. Um conjunto de amostras de poliaspartamidas com diferentes graus de hidrólise (DH) e grau de substituição (DS) foram preparadas. A influência do DH, do DS e do pH na LCST foi investigada. Os resultados sugerem que a LCST pode ser ajustada em função do DS, do DH e do pH permitindo o uso de poliaspartamidas responsivas em diferentes aplicações biomédicas. Agregados de nanopartículas magnéticas tem sido propostos como materiais adequados para processos de separação magnética. A síntese de agregados de nanopartículas óxido de ferro com uma casca de sílica na superfície foi realizada em três etapas. Primeiro, um ferrofluido orgânico foi preparado. Em seguida, o ferrofluido foi usado para preparar a emulsão magnética e posteriormente obteve-se agregados de nanopartículas de óxido de ferro com tamanhos similares. Finalmente, os agregados foram recobertos com uma casca de sílica usando o processo sol-gel e o TEOS como precursor. Foi investigado o processo de formação da casca de sílica em função do teor de TEOS. Determinou-se aproximadamente a quantidade mínima de TEOS necessária para induzir a formação da casca de sílica ao redor dos agregados de nanopartículas de óxido de ferro. A deposição de sílica começa nos interstícios dos agregados e depois forma a casca na superfície dos agregados. A espessura da casca de sílica depende da concentração de TEOS utilizada durante a síntese. As nanopartículas híbridas podem combinar as funções de diagnóstico e terapia de seus componentes em um único sistema nanoestruturado e, portanto, podem ser ajustadas de acordo com as aplicações almejadas. Nanopartículas hibridas de sílica tem recebido grande interesse na área biomédica pela capacidade de combinar em um único sistema as propriedades da sílica com as funcionalidades oferecidas pelos componentes orgânicos e biológicos. A albumina, uma proteína natural, possui a habilidade de formar ligações com uma ampla variedade de moléculas. Portanto, pode servir como um excelente transportador de fármacos e outras biomoléculas. Nanopartículas híbridas de sílica e albumina foram sintetizadas através da deposição de sílica em molde nas nanopartículas de albumina. Foi investigado o efeito da concentração de TEOS e de hidróxido de amônio nas características das nanopartículas híbridas. Foram obtidas nanopartículas esféricas com tamanhos homogêneos. Os resultados sugerem que o tamanho das partículas, o ponto isoelétrico e o conteúdo de sílica das nanopartículas dependem da concentração de TEOS e hidróxido de amônio usado na síntese. A distribuição de sílica nas nanopartículas de albumina não foi uniforme, aparentemente variou com as condições de síntese. Os biomateriais preparados apresentaram características preliminares adequadas para as aplicações previstas nos capítulos da tese. Porém, é necessário continuar os trabalhos com ensaios de biocompatibilidade e testes de aplicação tecnológica.
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Os resultados sugerem que a LCST pode ser ajustada em função do DS, do DH e do pH permitindo o uso de poliaspartamidas responsivas em diferentes aplicações biomédicas. Agregados de nanopartículas magnéticas tem sido propostos como materiais adequados para processos de separação magnética. A síntese de agregados de nanopartículas óxido de ferro com uma casca de sílica na superfície foi realizada em três etapas. Primeiro, um ferrofluido orgânico foi preparado. Em seguida, o ferrofluido foi usado para preparar a emulsão magnética e posteriormente obteve-se agregados de nanopartículas de óxido de ferro com tamanhos similares. Finalmente, os agregados foram recobertos com uma casca de sílica usando o processo sol-gel e o TEOS como precursor. Foi investigado o processo de formação da casca de sílica em função do teor de TEOS. Determinou-se aproximadamente a quantidade mínima de TEOS necessária para induzir a formação da casca de sílica ao redor dos agregados de nanopartículas de óxido de ferro. A deposição de sílica começa nos interstícios dos agregados e depois forma a casca na superfície dos agregados. A espessura da casca de sílica depende da concentração de TEOS utilizada durante a síntese. As nanopartículas híbridas podem combinar as funções de diagnóstico e terapia de seus componentes em um único sistema nanoestruturado e, portanto, podem ser ajustadas de acordo com as aplicações almejadas. Nanopartículas hibridas de sílica tem recebido grande interesse na área biomédica pela capacidade de combinar em um único sistema as propriedades da sílica com as funcionalidades oferecidas pelos componentes orgânicos e biológicos. A albumina, uma proteína natural, possui a habilidade de formar ligações com uma ampla variedade de moléculas. Portanto, pode servir como um excelente transportador de fármacos e outras biomoléculas. Nanopartículas híbridas de sílica e albumina foram sintetizadas através da deposição de sílica em molde nas nanopartículas de albumina. Foi investigado o efeito da concentração de TEOS e de hidróxido de amônio nas características das nanopartículas híbridas. Foram obtidas nanopartículas esféricas com tamanhos homogêneos. Os resultados sugerem que o tamanho das partículas, o ponto isoelétrico e o conteúdo de sílica das nanopartículas dependem da concentração de TEOS e hidróxido de amônio usado na síntese. A distribuição de sílica nas nanopartículas de albumina não foi uniforme, aparentemente variou com as condições de síntese. Os biomateriais preparados apresentaram características preliminares adequadas para as aplicações previstas nos capítulos da tese. Porém, é necessário continuar os trabalhos com ensaios de biocompatibilidade e testes de aplicação tecnológica.Polymeric and nanostructured biomaterials were prepared, characterized and their properties were investigated in order to evaluate the potential of application of multifunctional biomaterials as drug release systems and magnetic separation agents. The temperature-responsive polyaspartamides obtained by the aminolysis reaction of polysuccinimide with isopropylamine have been proposed as promising materials for biomedical applications. Because they are susceptible to hydrolysis, the lower critical solution temperature (LCST) of the polyaspartamides is pH dependent. A set of polyaspartamide samples with differentdegrees of hydrolysis (DH) and degree of substitution (DS) were prepared. The influence of DH, DS and pH on LCST was investigated. The results suggest that LCST can be adjusted as a function of DS, DH and pH allowing the use of responsive polyaspartamidesin different biomedical applications. Magnetic nanoparticle aggregates have been proposed as suitable materials for magnetic separation processes. The synthesis of aggregates of iron oxide nanoparticles with a surface silica shell was performed in three steps. First, an organic ferrofluid was prepared. Thereafter, the ferrofluid was used to prepare the magnetic emulsion and subsequently aggregates of iron oxide nanoparticles withsimilar sizes were obtained. Finally, the aggregates were coated with a silica shell using the sol-gel process and TEOS asprecursor. The process of formation of silica shell was investigated according to the content of TEOS.The minimum amount of TEOS required to induce the formation of the silica shell around the iron oxide nanoparticle aggregates was determined. Silica deposition begins at the interstices of the aggregates and then forms the shell on the surface of the aggregates.Hybrid nanoparticles can combine the diagnostic and therapeutic functions of their components into asingle nanostructured system and therefore can be adjusted according to the intended applications. Hybrid silica and albumin nanoparticles were synthesized by deposition of silica in template onto albumin nanoparticles. The effect of TEOS and ammonium hydroxide on the characteristics of hybrid nanoparticles was investigated. Spherical nanoparticles with homogeneous sizes were obtained. The results suggest that the particle size, isoelectric point and silica content of the nanoparticles depend on the concentration of TEOS and ammonium hydroxide used in the synthesis.The prepared biomaterials presented adequate preliminary characteristics for the applications intendedin the thesis chapters.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Universidade Estadual Paulista (Unesp)Jafelicci Junior, Miguel [UNESP]Universidade Estadual Paulista (Unesp)Vega Chacón, Jaime Ricardo2019-04-23T21:58:40Z2019-04-23T21:58:40Z2019-04-04info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11449/18170700091545733004030072P87182671143702858porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNESPinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESP2024-01-21T06:24:48Zoai:repositorio.unesp.br:11449/181707Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.unesp.br/oai/requestopendoar:29462024-08-05T23:36:03.202071Repositório Institucional da UNESP - Universidade Estadual Paulista (UNESP)false
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