Abstract

O presente trabalho visa desenvolver membranas termossensíveis com um mecanismo inteligente de adesão/liberação e potente ação antimicrobiana para o tratamento de feridas. As membranas foram preparadas através da eletrossíntese do hidrogel termossensível poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAm) na presença da quitosana (QUI). O material final constitui uma rede polimérica semi-interpenetrante (sIPN) de QUI e PNIPAm. A quitosana é um biopolímero natural que possui ação bactericida, anti-inflamatória e cicatrizante. A quitosana comercial utilizada foi previamente caracterizada em termos de sua massa molar média (0,9312 * 105 g mol-1) por método viscosimétrico e grau de desacetilação (86,23%), através de titulação condutimétrica. O hidrogel PNIPAm foi incorporado à cadeia polimérica da QUI por via eletroquímica através da técnica de voltametria cíclica. A membrana sIPN QUI-PNIPAm obtida foi caracterizada por Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier usando o modulo de Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimétrica (TG). O espectro FTIR-ATR confirmou a polimerização do PNIPAm na presença da QUI. A curva TG mostrou que a membrana sIPN obtida apresenta uma composição de 33% de quitosana e 55% de PNIPAm. A análise térmica por DSC mostrou que a Tg da membrana sIPN QUI-PNIPAm é mais baixa que a Tg do hidrogel PNIPAm. A temperatura de transição de fase (LCST) da membrana sIPN QUI-PNIPAm foi determinada por espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV-vis), onde valor encontrado foi de 32ºC.

Highlights

  • A N-desacetilação da quitina, substância presente no exoesqueleto de crustáceos, dá origem à quitosana, um biopolímero que tem sido base no desenvolvimento de uma grande variedade de biomateriais, com aplicações tecnológicas, biomédicas e odontológicas, farmacêuticas, cosméticas, em alimentos e nutrição, agricultura, tratamento de águas

  • The present study aims to develop thermosensitive membranes with an intelligent mechanism of adhesion/release and potent antimicrobial action for the treatment of wounds

  • The membranes were prepared by electrosynthesis of the thermosensitive hydrogel poly (Nisopropylacrylamide) (PNIPAm) in the presence of chitosan (CHI)

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Summary

Introdução

A N-desacetilação da quitina, substância presente no exoesqueleto de crustáceos, dá origem à quitosana, um biopolímero que tem sido base no desenvolvimento de uma grande variedade de biomateriais, com aplicações tecnológicas, biomédicas e odontológicas (suturas cirúrgicas, implantes dentários, reconstituição óssea, lentes de contato, liberação controlada de medicamentos), farmacêuticas (imunologia, antitumoral, hemostática e anticoagulante), cosméticas (esfoliante dérmico, tratamento de acne, hidratante capilar, creme dental), em alimentos e nutrição (fibras dietéticas, redutor de colesterol, conservante, fungicida e bactericida, revestimento para frutos), agricultura (mecanismos defensivos e fertilizantes), tratamento de águas Membranas poliméricas que respondem a estímulos externos são chamadas de materiais inteligentes e, quando usadas em curativos permitem um cuidado eficaz no tratamento de feridas. Estas membranas são preparadas através da formação de redes poliméricas semi-interpenetrantes (sIPN) (MINGZHEN, et al, 2000; BOXIANG, et al, 2016) ou redes poliméricas entrecruzadas (IPN) (MA, et al, 2017; MINGZHEN, 2001; RAHMAN, et al, 2015) de quitosana com o homopolímero PNIPAm, previamente sintetizado via química usando iniciadores radicalares. Membranas termossensíveis a base de quitosana também são obtidas a partir da síntese de copolímeros graftizados de QUI-g-PNIPAm (HONGQIAN, et al, 2010; MARQUES, et al, 2015). A temperatura de transição de fase foi determinada por espectroscopia no ultravioleta visível (UV-vis)

Metodologia
Resultados e Discussão
Findings
Conclusão
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