
handle: 1822/45632
A engenharia de tecidos é uma área científica com o objetivo de corrigir as falhas que existem a nível de regeneração e substituição de órgãos e/ou tecidos danificados impossíveis de recuperar. Através da utilização de células do indivíduo, fornecendo os estímulos necessários e numa estrutura apropriada é possível formar um novo tecido totalmente viável e funcional. Neste trabalho pretendeu-se desenvolver uma estrutura híbrida utilizando como base um polímero piezoelétrico, o poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF), revestido com polímeros condutores: o polipirrole (Ppy) e a polianilina (PANI), com o objetivo de fornecer às células os estímulos biofísicos necessários ao seu correto desenvolvimento. As fibras de PVDF foram produzidas pelo método de electrospinning de duas formas diferentes: orientadas (O) e não orientadas (NO). O diâmetro médio das fibras O e NO situa-se no intervalo dos 700-800 nm. Estas fibras possuem uma estrutura semicristalina e uma fase β no intervalo dos 80-95% o que indica uma elevada quantidade de piezoeletricidade presente nestas fibras. As propriedades mecânicas das fibras foram avaliadas e verificou-se que as fibras O possuíam um módulo de Young superior quando o stress é aplicado ao longo da direção das fibras, indicativo da morfologia anisotrópica das fibras. As fibras NO são isotrópicas e mostravam a mesma resposta independentemente da direção da aplicação da força. Posteriormente, as fibras foram revestidas com polímero condutor através da polimerização por método químico. As fibras com uma biocompatibilidade e condutividade apropriadas foram caraterizadas a nível morfológico e quanto às suas propriedades mecânicas. As fibras revestidas com Ppy e dopadas com cloreto de sódio apresentaram os melhores resultados para aplicações em engenharia de tecidos pois eram biocompatíveis, condutoras, e possuíam um revestimento uniforme à volta das fibras. Além disso, o processo de deposição não modificou significativamente as suas propriedades mecânicas. Essas amostras foram também submetidas a testes de proliferação celular, em condições estáticas, onde se verificou que as células proliferaram apesar de aderirem menos comparativamente às fibras sem revestimento.
Fibers, Poli(fluoreto de vinilideno), Conductivity, Condutividade, Piezoelectricity, Engenharia de tecidos, Polipirrole, Tissue engineering, Polypyrrole, Piezoeletricidade, Poly(vinylidene fluoride), Fibras
Fibers, Poli(fluoreto de vinilideno), Conductivity, Condutividade, Piezoelectricity, Engenharia de tecidos, Polipirrole, Tissue engineering, Polypyrrole, Piezoeletricidade, Poly(vinylidene fluoride), Fibras
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