Biological evaluation of magnetic nanofibrous scaffolds of PLA-PEG-iron oxide aiming the development of dermal substitute

dc.contributorFilice, Letícia de Souza Castro-
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/9213076488588229
dc.contributorSimbara, Márcia Mayumi Omi
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/9866222394895142
dc.contributorRomani, Ana Paula
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/7270919095464054
dc.contributorGoulart, Vivian
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6846069044649305
dc.creatorVieira, Mirella de Sousa
dc.date2022-01-11T17:37:04Z
dc.date2022-01-11T17:37:04Z
dc.date2021-12-01
dc.date.accessioned2023-09-28T20:26:29Z
dc.date.available2023-09-28T20:26:29Z
dc.identifierVIEIRA, Mirella de Sousa. Avaliação biológica de arcabouços nanofibrosos magnéticos de PLA-PEG-óxido de ferro visando desenvolvimento de substituto dérmico. 2021. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.
dc.identifierhttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33920
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9050969
dc.descriptionThe skin acts as a protection against biomechanical stimuli, maintains homeostasis and is responsible for thermoregulation. When injured, the body is able to close the wound, but if the injury is large, the healing is impaired, and the body is exposed to infections. Tissue Engineering aims to develop living structures that could restore damaged skin. In addition to this application, this area has been explored for the production of dermal substitutes used in toxicological and efficacy tests of pharmaceuticals and cosmetics. The so-called triad of Tissue Engineering is composed of cells, scaffolds and stimuli, and the choice of the scaffold material has an important role because it influences the formation of the tissue. The objective of this work was to evaluate the cellular growth of skin cells in a matrix of fibrous polymeric blends, testing its biocompatibility and capacity of proliferation of fibroblasts to build a national skin substitute in vitro. The associated colorimetry and immunofluorescence assays showed that the cells remained intact, without any morphological alteration, grew in depth and were able to produce endogenous extracellular matrix. In addition, the results on cell viability showed that the material is not cytotoxic. Therefore, it could be concluded that the scaffolds used in this work could be considered promising for the development of a dermal replacement.
dc.descriptionCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.descriptionCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
dc.descriptionFAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais
dc.descriptionUFU - Universidade Federal de Uberlândia
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
dc.descriptionA pele age como uma proteção a estímulos biomecânicos, mantém a homeostase e é responsável pela termorregulação. Quando lesionada, o organismo é capaz de fechar a ferida, porém caso a lesão seja grande, a cicatrização é prejudicada e o organismo é exposto a infecções. A Engenharia Tecidual pode ser usada para desenvolver estruturas vivas que poderiam restaurar a pele danificada. Além dessa aplicação, essa área vem sendo explorada para produção de substitutos dérmicos usados em testes toxicológicos e de eficácia de produtos farmacêuticos e cosméticos. A chamada tríade da Engenharia Tecidual é composta por células, arcabouços e estímulos, sendo a escolha do material do arcabouço importante, pois influencia na formação do tecido. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento de fibroblastos em uma matriz de blenda polimérica fibrosa, testando sua biocompatibilidade e capacidade proliferativa de fibroblastos para construção de um substituto de pele nacional in vitro. Os ensaios de colorimetria e de imunofluorêscencia associados mostraram que as células se mantiveram íntegras, sem nenhuma alteração morfológica, cresceram em profundidade e conseguiram produzir matriz extracelular endógena. Ademais, os resultados sobre a viabilidade celular mostraram que o material não foi citotóxico. Portanto, pôde-se concluir que os arcabouços utilizados neste trabalho se mostraram promissores para o desenvolvimento de substituto dérmico.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândia
dc.publisherBrasil
dc.publisherEngenharia Biomédica
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectNanopartículas
dc.subjectArcabouços
dc.subjectMedicina regenerativa
dc.subjectNanotecnologia
dc.subjectBiomateriais
dc.subjectPele
dc.subjectEngenharia tecidual
dc.subjectSkin
dc.subjectNanoparticules
dc.subjectScaffolds
dc.subjectRegenerative medicine
dc.subjectNanotechnology
dc.subjectTissue engineering
dc.subjectBiomaterials
dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA::ENGENHARIA MEDICA::BIOMATERIAIS E MATERIAIS BIOCOMPATIVEIS
dc.titleAvaliação biológica de arcabouços nanofibrosos magnéticos de pla-peg-óxido de ferro visando desenvolvimento de substituto dérmico
dc.titleBiological evaluation of magnetic nanofibrous scaffolds of PLA-PEG-iron oxide aiming the development of dermal substitute
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso


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