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Título: Síntese de biomateriais à base de Ti6Al4V/TiO2NT para liberação de benzocaína
Título(s) alternativo(s): Synthesis of biomaterials based on Ti6Al4V/TiO2-NT for benzocaine release
Autor(es): Silva, Bruna Lemes da
Orientador(es): Sikora, Mariana de Souza
Palavras-chave: Nanotubos
Nanocompósitos (Materiais)
Óxido de alumínio
Revestimentos
Osseointegração
Nanotubes
Nanocomposites (Materials)
Aluminum oxide
Coatings
Osseointegration
Data do documento: 18-Ago-2021
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Pato Branco
Citação: SILVA, Bruna Lemes da. Síntese de biomateriais à base de Ti6Al4V/TiO2NT para liberação de benzocaína. 2021.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, 2021.
Resumo: No presente estudo, investigou-se o efeito do tempo de anodização nas propriedades de revestimentos nanotubulares de dióxido de titânio em implantes de Ti6Al4V, tais como morfologia, molhabilidade, bioatividade, resistência à corrosão e sua utilização como plataforma para liberação de benzocaína. A modificação superficial foi realizada por meio do crescimento de nanotubos desenvolvidos em meio eletrolítico à base de SBF, etilenoglicol e fluoreto de amônio, variando-se o tempo de síntese em 10 e 30 min. As amostras foram caracterizadas por MEV, ângulo de contato e DRX. Realizam-se ensaios de corrosão bem como, de liberação da droga modelo a fim de investigar o potencial de interação fármaco/biomaterial/meio de liberação. Os resultados indicam que é possível sintetizar nanotubos altamente organizados com 10 min de anodização, sendo que a auto-organização e a molhabilidade dos materiais apresentam-se inversamente proporcionais ao aumento do tempo de anodização. O ensaio de bioatividade mostrou que todos os filmes podem promover uma deposição similar de fluorapatita dentro de 30 dias. Os ensaios de corrosão indicam que a amostra com 30 min apresentou uma camada protetiva e menos susceptível a corrosão em relação ao metal sem tratamento. Condição esta que também apresentou um aumento na quantidade de massa de fármaco liberada em função do tempo (12 horas) em função da menor molhabilidade, maior diâmetro de nanotubos e possível aumento do comprimento dos nanotubos. Dessa forma, pode-se obter revestimentos altamente organizados, biocompatíveis, resistentes à corrosão e com potencial para a utilização como matrizes de liberação de fármacos, resultados relevantes para o desenvolvimento de tecnologias aplicáveis à indústria de implantes metálicos.
Abstract: In the present study, the effect of anodizing time on the properties of titanium dioxide nanotubular coatings on Ti6Al4V implants was investigated, such as morphology, wettability, bioactivity, corrosion resistance and its use as a platform for benzocaine release. The surface modification was carried out through the growth of nanotubes developed in electrolytic medium based on SBF, ethylene glycol and ammonium fluoride, varying the synthesis time in 10 and 30 min. The samples were characterized by SEM, contact angle and XRD. Corrosion as well as release tests of the model drug are carried out in order to investigate the drug/biomaterial/release medium interaction potential. The results indicate that it is possible to synthesize highly organized nanotubes with 10 min of anodizing, and the self-organization and wettability of the materials are inversely proportional to the increase in the anodizing time. The bioactivity test showed that all films can promote a similar deposition of fluorapatite within 30 days. Corrosion tests indicate that the sample with 30 min showed a protective layer and less susceptible to corrosion compared to untreated metal. This condition also showed an increase in the amount of drug mass released as a function of time (12 hours) due to the lower wettability, larger diameter of nanotubes and possible increase in the length of the nanotubes. Thus, it is possible to obtain highly organized, biocompatible, corrosion resistant coatings with potential for use as drug release matrices, relevant results for the development of technologies applicable to the metallic implant industry.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27836
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