dc.contributorCotta, Carolina Palma Naveira
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/0323404414255069
dc.contributorBalbino, Tiago Albertini
dc.contributorBaptista, Leandra Santos
dc.contributorAlves, Gutemberg Gomes
dc.creatorMesquita, Cristiane Raquel Sousa
dc.date2023-04-06T12:55:22Z
dc.date2023-09-27T03:00:28Z
dc.date2019-06
dc.date.accessioned2023-09-27T14:06:01Z
dc.date.available2023-09-27T14:06:01Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11422/20144
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8918889
dc.descriptionThe chemical, biochemical and mass transfer / heat transfer analysis in segmented droplets, of the droplets type, in microfluidic devices presents more efficiency due to some of its characteristics such as large surface area and monodisperse sizes. Thus, the use of microfluidic systems for encapsulation of spheroids is a promising field because it exhibits important properties such as distribution of controlled and uniform droplet sizes, as well as their relative simplicity and reproducibility, which is not presented in traditional processes. The use of these spheroids encapsulated by hydrogel composite matrices are widely used in regenerative medicine, mainly due to the increase in surface area. Therefore, the present study presents the fabrication and testing of microfluidic devices, the formation of single emulsion droplets and, consequently, the encapsulation of spheroids in separate aqueous microdroplets dispersed in an immiscible carrier oil. Variations in the flow of dispersed and continuous phases are observed generating droplets with diameters varying from 335 ± 1 μm to 733 ± 15 μm, showing that the average size and morphology of the droplets vary with the viscosity and configuration of the capillaries. The encapsulation of spheroids in alginate hydrogels provides a simple and rapid tool for preparing microdroplets for systems related to regenerative medicine.
dc.descriptionA análise química, bioquímica e de transferência de massa/calor em escoamento segmentados, do tipo gotas, em dispositivos microfluídicos apresenta mais eficiência devido algumas de suas características como, grande área superficial e tamanhos monodispersos. Deste modo, a utilização de sistemas microfluídicos para encapsulamento de esferoides apresenta-se como um campo promissor por exibir propriedades importantes como distribuição do tamanhos de gotas controlados e uniformes, além de sua relativa simplicidade e reprodutibilidade, o que não é apresentado nos processos tradicionais. O uso desses esferoides encapsulados por matrizes compostas de hidrogéis são amplamente empregados no âmbito da medicina regenerativa, principalmente devido ao aumento da área de superfície. Portanto, o presente estudo apresenta a fabricação e teste de dispositivos microfluídicos, da formação de gotas de emulsão simples e por consequência, o encapsulamento de esferoides em microgotas aquosas independentes dispersas em um óleo transportador imiscível. Variações na vazão das fases dispersa e continua são observadas gerando gotas com diâmetros variando de 335 ± 1 μm a 733 ± 15 μm, mostrando que o tamanho médio e a morfologia das gotas variam com a viscosidade e configuração dos capilares. O encapsulamento de esferoides em hidrogéis de alginato fornece uma ferramenta simples e rápida para preparar microgotas para sistemas relacionados a medicina regenerativa.
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiro
dc.publisherBrasil
dc.publisherInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
dc.publisherPrograma de Pós-Graduação em Engenharia da Nanotecnologia
dc.publisherUFRJ
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectEncapsulamento de esferoides
dc.subjectMicrofluídica
dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS ORGANICOS
dc.titleMicrofluídica de gotas para o encapsulamento de esferoides de células-tronco em alginato para regeneração tecidual
dc.typeDissertação


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