Nanofibras poliméricas funcionais para aplicações biomédicas

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Nanofibras poliméricas funcionais para aplicações biomédicas

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Merlini, Clauida
dc.contributor.author Yida, Eric Tatsuo
dc.date.accessioned 2024-09-07T21:10:23Z
dc.date.available 2024-09-07T21:10:23Z
dc.date.issued 2024-09-21
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/258954
dc.description Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadoria Especial de Engenharia de Materiais pt_BR
dc.description.abstract Lesões em nervos periféricos com ruptura total são recorrentes, levando a perda sensorial e motora da região afetada. Para tanto existem diversos tipos de tratamento, sendo o mais comum a sutura, o enxerto de nervo ou músculo e os Conduítes de Guia Neural(CGN). No entanto os CGN comercialmente utilizados possuem restrição de 3 cm de lesão e devem ser aplicados e posteriormente removidos através de cirurgia. O presente trabalho de iniciação científica visa desenvolver um CGN com capacidade de regeneração igual ou melhor que as alternativas comerciais, além de apresentar biocompatibilidade e biodegradabilidade, excluindo a necessidade da cirurgia para extração. Para tanto foi desenvolvido membranas a partir do processo de eletrofiação tendo em vista que a morfologia obtida por este processo é ideal para aplicação como CGN. O material foi desenvolvido a partir de uma solução polimérica de Poli(ácido láctico)(PLA), com Choline Bitartrate(LI) e Nanoplaquetas de Grafeno(Gr). O polímero foi solubilizado em um sistema de solventes orgânicos de Diclorometano(DCM) e Dimetilformamida(DMF), em um agitador magnético com aquecimento e a subsequente dispersão do Gr na solução foi realizada em uma ponteira de ultrassom. Foram produzidas diversas amostras mantendo-se fixo o volume e proporção de solução, quantidade de PLA e LI, variando-se apenas a quantidade em massa do Gr para analisar o seu efeito nas propriedades físicas e mecânicas da membrana obtida. A fim de estudar a efetividade das membranas como CGN foram realizados diversos ensaios, sendo que a morfologia do material foi analisada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) onde foi observado uma estrutura porosa e tridimensional composta de fibras aleatoriamente dispostas com inclusões de Gr recorrentes quanto maior massa de Gr utilizada. Quanto a propriedades físicas, foi avaliado a condutividade elétrica das amostras via condutividade de duas pontas, observando-se que a condutividade aumentou conforme a quantidade de Gr adicionado, até 2% de massa, quantidades superiores diminuíram a condutividade. O ângulo de contato das amostras também foi analisado a fim de determinar a interação do material com a água e consequentemente, com meio in-vivo ao qual será aplicado, foi observado que a adição de LI e Gr aumentam a hidrofobicidade, independentemente da quantidade de Gr adicionado. Quanto ao desempenho mecânico foi realizado ensaio de tração onde foi observado aumento na resistência à tração com a quantidade de Gr adicionado até 1% de massa, diminuindo em concentrações maiores; o alongamento diminui quanto maior a quantidade de Gr. Por fim foi estudado o comportamento de degradação in vitro em meio de PBS à temperatura de 38 C, no qual foi verificado pouca influência dos elementos adicionados sob a degradação do PLA. pt_BR
dc.format.extent vídeo pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Blumenau, SC pt_BR
dc.subject PLA pt_BR
dc.subject Nanoplaquetas de Grafeno pt_BR
dc.subject Líquido Iônico pt_BR
dc.subject Eletrofiação pt_BR
dc.subject Conduites de Guia Neural pt_BR
dc.title Nanofibras poliméricas funcionais para aplicações biomédicas pt_BR
dc.type Video pt_BR


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