Hidrogel a base de nanocelulosa, óxido de grafeno y alginato de sodio para aplicaciones cosméticas.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Corrales Casaravilla, Ana Paula
Orientador(a): Villarreal Carreño, Neftalí Lenin
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: spa
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pelotas
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
Departamento: Centro de Desenvolvimento Tecnológico
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9526
Resumo: Los polímeros naturales poseen propiedades de biocompatibilidad, biodegradabilidad y tienen aplicaciones en diversos campos de estudio. Entre ellos encontramos la celulosa que cuenta con una enorme disponibilidad en el planeta y un gran potencial de uso en las áreas biomédicas. A su vez, entre los polímeros están los polisacáridos, que pueden ser utilizados en la formulación de hidrogeles. El alginato es un ejemplo de estos, ya que a través de reticulación iónica puede formar hidrogeles, haciéndolos fácilmente accesible para encapsulación y recuperación celular. También se pueden agregar nanopartículas para obtener compuestos con propiedades específicas. Por otro lado, las investigaciones sobre óxido de grafeno (GO) han indicado que el material puede inhibir el crecimiento de colonias bacterianas además de filtrar la radiación ultravioleta. Por este motivo el objetivo de este trabajo fue incorporar 0,2, 0,4, 0,8 y 1,0% en masa de GO, a la formulación del hidrogel de alginato con celulosa nanocristalina (CNC) de Eucalyptus, con la finalidad de obtener un nanocompuesto capaz de filtrar la radiación ultravioleta. Para caracterizar el GO, la CNC y los hidrogeles se realizaron estudios de difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, lo que corroboró que las síntesis fueron exitosas. Para analizar la morfología de la CNC y su escala nanométrica, se realizó microscopía electrónica de transmisión. La estabilidad térmica fue evaluada por termogravimetría mostrando que los hidrogeles tuvieron una masa residual cercana al 50%. Mediante la espectroscopía UV-Vis se comprobó que el hidrogel 1,0% GO tuvo alta capacidad de absorbancia para el rango ultravioleta, similar al protector comercial FPS 50+ utilizado como referencia. También se realizaron ensayos de aplicación como; susceptibilidad antibacteriana por el método de difusión en agar con Staphylococcus epidermidis, coagulación sanguínea y actividad hemolítica. Los hidrogeles no presentaron actividad antibacteriana posiblemente por la baja concentración de GO utilizado, por otro lado presentaron alta viabilidad celular, y capacidad de filtro UV, mostrándose un compuesto promisor para aplicaciones cosméticas e incluso tecnológicas.
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spelling 2023-05-29T23:58:34Z2023-05-29T23:58:34Z2023-02-01CORRALES CASARAVILLA, Ana Paula. Hidrogel a base de nanocelulosa, óxido de grafeno y alginato de sodio para aplicaciones cosméticas. 2023. 75f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023.http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9526Los polímeros naturales poseen propiedades de biocompatibilidad, biodegradabilidad y tienen aplicaciones en diversos campos de estudio. Entre ellos encontramos la celulosa que cuenta con una enorme disponibilidad en el planeta y un gran potencial de uso en las áreas biomédicas. A su vez, entre los polímeros están los polisacáridos, que pueden ser utilizados en la formulación de hidrogeles. El alginato es un ejemplo de estos, ya que a través de reticulación iónica puede formar hidrogeles, haciéndolos fácilmente accesible para encapsulación y recuperación celular. También se pueden agregar nanopartículas para obtener compuestos con propiedades específicas. Por otro lado, las investigaciones sobre óxido de grafeno (GO) han indicado que el material puede inhibir el crecimiento de colonias bacterianas además de filtrar la radiación ultravioleta. Por este motivo el objetivo de este trabajo fue incorporar 0,2, 0,4, 0,8 y 1,0% en masa de GO, a la formulación del hidrogel de alginato con celulosa nanocristalina (CNC) de Eucalyptus, con la finalidad de obtener un nanocompuesto capaz de filtrar la radiación ultravioleta. Para caracterizar el GO, la CNC y los hidrogeles se realizaron estudios de difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, lo que corroboró que las síntesis fueron exitosas. Para analizar la morfología de la CNC y su escala nanométrica, se realizó microscopía electrónica de transmisión. La estabilidad térmica fue evaluada por termogravimetría mostrando que los hidrogeles tuvieron una masa residual cercana al 50%. Mediante la espectroscopía UV-Vis se comprobó que el hidrogel 1,0% GO tuvo alta capacidad de absorbancia para el rango ultravioleta, similar al protector comercial FPS 50+ utilizado como referencia. También se realizaron ensayos de aplicación como; susceptibilidad antibacteriana por el método de difusión en agar con Staphylococcus epidermidis, coagulación sanguínea y actividad hemolítica. Los hidrogeles no presentaron actividad antibacteriana posiblemente por la baja concentración de GO utilizado, por otro lado presentaron alta viabilidad celular, y capacidad de filtro UV, mostrándose un compuesto promisor para aplicaciones cosméticas e incluso tecnológicas.Natural polymers have biocompatibility and biodegradability properties and have applications in various fields of study. Among them we find cellulose, which has enormous availability on the planet and great potential for use in biomedical areas. In turn, among the polymers are polysaccharides, which can be used in the formulation of hydrogels. Alginate is an example of these, since through ionic crosslinking it can form hydrogels, making them easily accessible for encapsulation and cell recovery. Nanoparticles can also be added to obtain compounds with specific properties. On the other hand, research on graphene oxide (GO) has indicated that the material can inhibit the growth of bacterial colonies in addition to filtering ultraviolet radiation. For this reason, the objective of this work was to incorporate 0,2, 0,4, 0,8 and 1,0 wt% of GO to the formulation of the alginate hydrogel with nanocrystalline cellulose (CNC) from Eucalyptus, with the aim of to obtain a nanocomposite capable of filtering ultraviolet radiation. To characterize the GO, the CNC and the hydrogels, X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy studies were carried out, which corroborated that the synthesis were successful. To analyze the morphology of the CNC and its nanometric scale, transmission electron microscopy was performed. The thermal stability was evaluated by thermogravimetry showing that the hydrogels had a residual mass close to 50%. Using UV-Vis spectroscopy, it was verified that the 1.0% GO hydrogel had a high absorbance capacity for the ultraviolet range, similar to the commercial SPF 50+ protector used as a reference. Application tests were also carried out such as; antibacterial susceptibility by the agar diffusion method with Staphylococcus epidermidis, blood coagulation and hemolytic activity. The hydrogels did not present antibacterial activity, possibly due to the low concentration of GO used, on the other hand, they presented high cell viability, and UV filtering capacity, showing a promising compound for cosmetic and even technological applications.Sem bolsaspaUniversidade Federal de PelotasPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de MateriaisUFPelBrasilCentro de Desenvolvimento TecnológicoCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICANanocelulosaÓxido de grafenoHidrogelAlginatoRadiación UVFiltro solarNanocelluloseGraphene oxideHydrogelAlginateUV radiationSolar filterHidrogel a base de nanocelulosa, óxido de grafeno y alginato de sodio para aplicaciones cosméticas.Hydrogel based on nanocellulose, graphene oxide and sodium alginate for cosmetic applications.info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://lattes.cnpq.br/4035574249612354Villarreal Carreño, Neftalí LeninCorrales Casaravilla, Ana Paulainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFPel - Guaiacainstname:Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)instacron:UFPELTEXTDissertacao_Ana Paula Corrales Casaravilla.pdf.txtDissertacao_Ana Paula Corrales Casaravilla.pdf.txtExtracted texttext/plain129082http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/bitstream/prefix/9526/6/Dissertacao_Ana%20Paula%20Corrales%20Casaravilla.pdf.txt20de2ab9d2be21fed93637730b6edd6cMD56open accessTHUMBNAILDissertacao_Ana Paula Corrales Casaravilla.pdf.jpgDissertacao_Ana Paula Corrales Casaravilla.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1255http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/bitstream/prefix/9526/7/Dissertacao_Ana%20Paula%20Corrales%20Casaravilla.pdf.jpge8dd0e1748486922b7ccb2bcf6bd50cfMD57open accessORIGINALDissertacao_Ana Paula Corrales Casaravilla.pdfDissertacao_Ana Paula Corrales Casaravilla.pdfapplication/pdf1753978http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/bitstream/prefix/9526/1/Dissertacao_Ana%20Paula%20Corrales%20Casaravilla.pdfe8b0cc2a92edf9074c0d0faf6266f8afMD51open accessCC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; 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