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dc.creatorPlath, André Mathias Souza-
dc.date.accessioned2020-03-06T19:41:23Z-
dc.date.available2022-03-01-
dc.date.available2020-03-06T19:41:23Z-
dc.date.issued2020-02-17-
dc.identifier.citationPLATH, André Mathias Souza. Poly(ε-caprolactone)/zein based scaffolds produced via electrospinning. 2020. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4756-
dc.description.abstractSeveral studies investigated the electrospinnability of poly (ε-caprolactone) blends with polysaccharides and proteins for producing cytocompatible and hydrophilic membranes for tissue engineering purposes. However, there are no reports of electrospun membranes based on poly(ε-caprolactone)/N,N-dimethyl chitosan and poly(ε-caprolactone)/zein blends carried out in a 70/30 formic acid/acetic acid mixture (70/30 vol/vol). By adjusting poly(ε-caprolactone)/N,N-dimethyl chitosan and poly(ε-caprolactone)/zein weight ratios, we developed nanofibers with average diameters ranging from 200 to 500 nm. The poly(ε-caprolactone)-based blends are electrospinnable with until 40 wt% N, N-dimethyl chitosan or 50 wt% zein contents. The infrared spectroscopy and X-ray excited photoelectron spectroscopy characterized the materials. Contact angle measurements point that the insertion of N,N-dimethyl chitosan and zein increased the hydrophilicity of the PCL-based membranes. The contact angle decreases from 118º (pure poly (ε-caprolactone) nanofiber) to 76º (8% poly (ε-caprolactone)/ 30 wt% N,N-dimethyl chitosan content) and 73º ( 8% poly(ε-caprolactone)/40 wt% zein content). Cell adhesion and proliferation studies indicate that the poly(εcaprolactone)/zein nanofibers containing 30 and 40 wt% worked as scaffold materials. The membranes promoted cell adhesion, proliferation, and spreading of adipose-derived human stem cells after 7 days of incubation. The results indicate that the poly(ε-caprolactone)/zein electrospun membranes may be applied as scaffolds in tissue engineering purposes.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsembargoedAccesspt_BR
dc.subjectPolímerospt_BR
dc.subjectPolissacarídeospt_BR
dc.subjectProteínaspt_BR
dc.subjectEletrofiaçãopt_BR
dc.subjectPolymerspt_BR
dc.subjectPolysaccharidespt_BR
dc.subjectProteinspt_BR
dc.subjectElectrospinningpt_BR
dc.titlePoly(ε-caprolactone)/zein based scarffolds produced via electrospinningpt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoVários estudos investigaram a eletrofiação de blendas à base de poli(ε-caprolactona) com polissacarídeos e proteínas para produzir materiais citocompatíveis e hidrofílicos para aplicação na área de engenharia de tecidos. No entanto, ainda não há relatos da eletrofiação de blendas poliméricas à base de poli(ε-caprolactona)/N,N-dimetil quitosana e poli(εcaprolactona)/zeína no sistema de solvente ácido fórmico/ácido acético (razão 70/30 vol/vol). Ajustando as proporções em massa de poli(ε-caprolactona)/N,N-dimetil quitosana e poli(εcaprolactona)/zeína, desenvolvemos nanofibras com diâmetros médios entre 200 a 500 nm. As misturas à base de poli(ε-caprolactona) são eletrofiáveis com até 40% em massa de N,Ndimetil-quitosana e até 50% em massa de zeína. A espectroscopia na região do infravermelho, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X caracterizaram os materiais. Medidas de ângulo de contato indicaram que a inserção da N,N-dimetil quitosana e zeína aumentaram a hidrofilicidade das membranas. O ângulo de contato diminui de 118º (nanofibra de poli(εcaprolactona pura) para 76º (8% poli(ε-caprolactona)/ 30 m% N,N-dimetil quitosana) e 73º (8% poli(ε-caprolactona)/ 40 m% zeína). Estudos de adesão e proliferação celular indicaram que as nanofibras de poli(ε-caprolactona)/zeína contendo 30 e 40 m% de zeína atuaram como materiais scaffolds. As membranas promoveram adesão, proliferação e espalhamento celular de células tronco do tecido adiposo humano em apenas 7 dias de incubação. Os resultados indicam que os materiais poly(ε-caprolactone)/zeína podem ser aplicados no campo de engenharia de tecidos como materiais scaffolds.pt_BR
dc.degree.localLondrinapt_BR
dc.publisher.localLondrinapt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0002-2954-5536pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0667956648212208pt_BR
dc.contributor.advisor1Martins, Alessandro Francisco-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6465172583349458pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Corradini, Elisangela-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1145425960313431pt_BR
dc.contributor.referee1Martins, Alessandro Francisco-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6465172583349458pt_BR
dc.contributor.referee2Piai, Juliana Francis-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/4229214524955307pt_BR
dc.contributor.referee3Monteiro, Johny Paulo-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0001-7402-2163pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/5157402662010182pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiaispt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICApt_BR
dc.subject.capesMateriaispt_BR
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