Compósitos PHBV/BG 45S5 poliméricas para engenharia tecidual: revisão bibliográfica
Data
2020-10-14
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
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Resumo
A crescente necessidade de novas tecnologias para o aumento da qualidade de vida da população faz com que a procura por novos biomateriais seja cada vez maior. A engenharia tecidual aparece como uma boa alternativa para o tratamento de tecidos lesionados ou defeituosos, onde são implantados arcabouços ou scaffolds para o crescimento celular, que após o tratamento podem ser reabsorvidos pelo organismo. A utilização de materiais como o poli (3-hidroxibutirato-co-3-valerato) (PHBV) e o biovidro para a produção de biomateriais tem sido cada vez mais estudada. O PHBV é um copolímero obtido a partir da fermentação de microrganismos, apresentando biodegradabilidade e biocompatibilidade. O biovidro 45S5 (BG 45S5) é um vidro silicato com composição de 45%SiO2. 24,5%Na2O.24,5%CaO.6%P2O5 (em massa), e possui elevada bioatividade. Esse trabalho de conclusão de curso apresenta uma revisão bibliográfica dos principais trabalhos desenvolvidos que envolvem a obtenção de scaffolds de PHBV/biovidro. As buscas por trabalhos científicos foram realizadas em bases de busca como Web of Science e Periódicos CAPES. A avaliação dos resultados das pesquisas encontradas mostra que as propriedades dos scaffolds de PHBV/ BG 45S5 são significativamente melhores em relação a um scaffold que possui apenas PHBV em sua composição. Esses scaffolds ainda podem ser processados por diferentes tipos de rotas de produção, sendo que a eletrofiação é uma das técnicas mais promissoras. As melhorias que mais se destacam são as relacionadas com a hidrofilicidade e a resistência mecânica, que demonstram boas propriedades para serem aplicados na área de engenharia tecidual. Além disso, a adição de biovidro 45S5 proporciona a formação de uma camada de apatita nos scaffolds quando submetidos à solução de fluído corpóreo simulado (SBF) e pode contribuir na viabilidade, adesão e proliferação de células, sendo uma alternativa interessante para o desenvolvimento das scaffolds de PHBV/BG 45S5.
The growing need for new technologies to increase the population's quality of life increases the demand for new biomaterials. Tissue engineering appears as a good alternative for treating damaged or defective tissues, where scaffolds are implanted for cell growth, which after treatment can be reabsorbed by the body. The use of materials such as poly (3-hydroxybutyrate-co-3-valerate) (PHBV) and bioglass to produce biomaterials has been increasingly studied. PHBV is a copolymer obtained from the fermentation of microorganisms, presenting biodegradability and biocompatibility. Bioglass 45S5 is a silicate glass with a composition of 45%SiO2. 24,5%Na2O.24,5%CaO.6%P2O5 (in mass) and presents high bioactivity. This work presents a review of the state of the art that study PHBV/bioglass 45S5 composites. Searches for scientific papers were carried out on search bases such as Web of Science and Periódicos CAPES. The evaluation of the results of the researches shows that the properties of a scaffold composed of PHBV/bioglass 45S5 are significantly better in relation to a scaffold that has only PHBV in its composition. These scaffolds can still be processed by different production routes, and electrospinning is one of the most promising techniques. The improvements of the addition of bioglass 45S5 are related to hydrophilicity and mechanical resistance, which demonstrate good properties to be applied in tissue engineering. The addition of bioglass 45S5 provides the formation of an apatite layer in the scaffolds when subjected to a simulation body fluid (SBF) solution and can contribute to the viability, adhesion and proliferation of human cells, being an interesting alternative for the development of scaffolds of PHBV/bioglass 45S5.
The growing need for new technologies to increase the population's quality of life increases the demand for new biomaterials. Tissue engineering appears as a good alternative for treating damaged or defective tissues, where scaffolds are implanted for cell growth, which after treatment can be reabsorbed by the body. The use of materials such as poly (3-hydroxybutyrate-co-3-valerate) (PHBV) and bioglass to produce biomaterials has been increasingly studied. PHBV is a copolymer obtained from the fermentation of microorganisms, presenting biodegradability and biocompatibility. Bioglass 45S5 is a silicate glass with a composition of 45%SiO2. 24,5%Na2O.24,5%CaO.6%P2O5 (in mass) and presents high bioactivity. This work presents a review of the state of the art that study PHBV/bioglass 45S5 composites. Searches for scientific papers were carried out on search bases such as Web of Science and Periódicos CAPES. The evaluation of the results of the researches shows that the properties of a scaffold composed of PHBV/bioglass 45S5 are significantly better in relation to a scaffold that has only PHBV in its composition. These scaffolds can still be processed by different production routes, and electrospinning is one of the most promising techniques. The improvements of the addition of bioglass 45S5 are related to hydrophilicity and mechanical resistance, which demonstrate good properties to be applied in tissue engineering. The addition of bioglass 45S5 provides the formation of an apatite layer in the scaffolds when subjected to a simulation body fluid (SBF) solution and can contribute to the viability, adhesion and proliferation of human cells, being an interesting alternative for the development of scaffolds of PHBV/bioglass 45S5.
Descrição
Citação
BAPTISTELLA, Caroline. Compósitos PHBV/BG 45S5 Poliméricas para Engenharia Tecidual: Revisão bibliográfica. Orientador: Fábio Roberto Passador. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Materiais) - Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo, [S. l.], 2020.