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dc.contributor.advisorBrandalise, Rosmary Nichele
dc.contributor.authorSavaris, Michele
dc.contributor.otherZattera, Ademir José
dc.contributor.otherEly, Mariana Roesch
dc.contributor.otherLigabue, Rosane Angélica
dc.date.accessioned2016-11-30T10:53:42Z
dc.date.available2016-11-30T10:53:42Z
dc.date.issued2016-11-28
dc.date.submitted2016-09-05
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucs.br/handle/11338/1402
dc.descriptionO desenvolvimento de biomateriais com características necessárias para auxiliar na recuperação de tecidos danificados por acidente ou doença é um dos maiores desafios no meio científico que envolve as áreas da medicina e da engenharia. Esses biomateriais podem ser aplicados na engenharia de tecidos como suporte poroso (scaffolds) que se assemelham a matriz extracelular, funcionando como uma estrutura temporária para a proliferação de células e reconstrução de novos órgãos e tecidos. Visando avaliar o potencial uso de suportes porosos como biomaterial, este trabalho propõe o desenvolvimento e caracterização de suportes porosos de poliuretano (PU), poli(ácido lático) (PDLLA) e poliuretano/poli(ácido láctico) (PU/PDLLA) produzidos por fluido supercrítico pela técnica de formação de espuma por gás (gas foaming). Os polímeros puros e a mistura foram caracterizados, na forma de filmes, por cromatografia de permeação de gel (GPC), análise reológica, termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG). Após a expansão, na forma de suportes porosos, as amostras foram caracterizadas por MEV-FEG, tamanho de poros, densidade, propriedades mecânicas e testes in vitro de citotoxicidade e adesão celular com 1, 4 e 6 dias de exposição. Na caracterização dos filmes, a amostra PU/PDLLA apresentou características intermediárias aos polímeros puros, evidenciando o comportamento dos dois polímeros na amostra, sem separação de fases na micrografia por MEV-FEG e distribuição bimodal de massa molar por GPC. Os suportes porosos apresentaram interconectividade e tamanho de poros de 141 μm ± 108 μm para o PU e 52 μm ± 32 μm para o PDLLA. A amostra PU/PDLLA apresentou uma estrutura bimodal, na qual o PU na mistura possui poros de 75 μm ± 57 μm, enquanto que, para o PDLLA, o tamanho de poros foi de 19 μm ± 12 μm. Os testes in vitro comprovaram a adesão das células L929 nos suportes porosos de PUsp, PDLLAsp e PU/PDLLAsp e os mesmos não apresentaram efeito citotóxico. Por fim, conclui-se que é possível produzir suportes porosos de PU, PDLLA e PU/PDLLA por fluido supercrítico, os quais podem ser aplicados como biomateriais.pt_BR
dc.description.abstractThe development of biomaterials with specific features to aid in tissue recovery damaged by accident or disease is one of the challenges in the scientific field that involves the areas of medicine and engineering. These biomaterials can be applied in tissue engineering as scaffolds that resemble the extracellular matrix functioning as a temporary structure for cell proliferation and reconstruction of new organs and tissues. To evaluate the potential use of scaffolds as biomaterial, this work proposes the development and characterization of polyurethane (PU), poly(lactic acid) (PDLLA) and polyurethane/poly(lactic acid) (PU/PDLLA) scaffolds produced by gas foaming technique. The pure polymers and the mixture were characterized, in films form, by gel permeation chromatography (GPC), rheological analysis, thermogravimetric (TG), differential scanning calorimetry (DSC) and field emission gun scanning electron microscopy (FEG-SEM). After expansion, in scaffolds shape, the samples were characterized by FEG- SEM, pore size, density, mechanical properties and in vitro cytotoxicity and cell adhesion with 1, 4 and 6 days of exposure. For films characterization, the sample PU/PDLLA presented intermediate characteristics to the pure polymers, showing the behavior of the two polymers in the sample without phase separation in the micrograph FEG-SEM and bimodal molar mass distribution by GPC. The scaffolds showed interconnectivity and pore size of 141 μm ± 108 μm for the PU and 52 μm ± 32 μm for PDLLA. The sample PU/PDLLA had a bimodal structure in which the PU in the mixture presented pores of 75 μm ± 57 μm, while for the PDLLA, the pore size was 19 μm ± 12 μm. In vitro tests confirmed the adhesion of L929 cells in Pusp, PDLLAsp and PU/PDLLAsp scaffolds, showing no cytotoxic effect. Finally, it can be concluded that it is possible to produce PU, PDLLA and PU/PDLLA scaffolds by supercritical fluid, which may be applied as biomaterials.en
dc.language.isoptpt_BR
dc.subjectBiopolímerospt_BR
dc.subjectMateriais biomédicospt_BR
dc.subjectPoliuretanopt_BR
dc.subjectÁcido láticopt_BR
dc.subjectBiopolymersen
dc.subjectBiomedical materialsen
dc.subjectPolyurethanesen
dc.subjectLactic aciden
dc.titleDesenvolvimento de suportes porosos de poliuretano/poli(ácido láctico) produzidos por fluido supercrítico para aplicação em engenharia de tecidospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
mtd2-br.advisor.instituationUniversidade de Caxias do Sulpt_BR
mtd2-br.advisor.latteshttp://lattes.cnpq.br/5877097615750399pt_BR
mtd2-br.author.lattesSAVARIS, M.pt_BR
mtd2-br.program.namePrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e Tecnologiaspt_BR
mtd2-br.contributor.coorientadorSantos, Venina dos


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