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dc.contributor.advisorZimmermann, Matheus Vinicius Gregory-
dc.contributor.authorPonsoni, Lara Vasconcellos-
dc.contributor.otherArcaro, Sabrina-
dc.coverage.spatialUniversidade do Extremo Sul Catarinensept_BR
dc.date.accessioned2025-03-14T19:24:36Z-
dc.date.available2025-03-14T19:24:36Z-
dc.date.created2024-
dc.identifier.urihttp://repositorio.unesc.net/handle/1/11573-
dc.descriptionDissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC.pt_BR
dc.description.abstractOs scaffolds tridimensionais porosos desempenham um papel importante no suporte e crescimento tecidual, sendo amplamente empregados na cultura celular tridimensional (3D) em matriz extracelular (ECM). Esta abordagem representa um avanço significativo na área biomédica, permitindo a substituição de culturas celulares tradicionais em duas dimensões (2D) e reduzindo a necessidade de testes em animais, que apresentam limitações fisiológicas, metabólicas e custos elevados. Entre os materiais promissores para o desenvolvimento de scaffolds, destaca-se a celulose, um biopolímero renovável e biocompatível, cujas propriedades estruturais podem ser ajustadas por diferentes processos de secagem e modificações químicas. Apesar dos avanços na utilização de aerogéis e criogéis de celulose como biomateriais, a influência de diferentes organosilanos na funcionalização dessas estruturas ainda é pouco explorada, especialmente quanto à adesão e proliferação celular. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar scaffolds baseados em criogéis de celulose microfibrilada, obtidos por liofilização e funcionalizados por deposição a vapor com diferentes organosilanos: tetraetoxisilano (TEOS), trietoxivinilsilano (TEVS), 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) e 3-glicidiloxipropiltrimetoxisilano (GPTMS). A caracterização dos criogéis foi realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise de porosidade, densidade aparente, molhabilidade por ângulo de contato e ensaios de adesão e citotoxicidade celular. Os resultados indicaram que os criogéis apresentaram porosidade elevada (98-99%) e densidade aparente entre 0,0156-0,0240 g/cm³. Os criogéis silanizados com TEVS e APTES exibiram maior hidrofobicidade (ângulo de contato entre 85-103°), dificultando a adesão celular e tornando-os inadequados para aplicação como scaffolds. Por outro lado, os criogéis tratados com TEOS e GPTMS apresentaram melhor adesão e viabilidade celular nos ensaios com fibroblastos MRC-5 e células neurais PC-12, tornando-se candidatos promissores para aplicações em cultura celular 3D. Os resultados deste estudo demonstram que a funcionalização de criogéis de celulose com TEOS e GPTMS favorece a adesão e proliferação celular, consolidando esses materiais como potenciais scaffolds para engenharia tecidual. Tais resultados contribuem para o avanço na substituição de modelos 2D e ensaios in vivo, promovendo o desenvolvimento de sistemas biomiméticos mais eficazes para aplicações biomédicas.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectMateriais biocompatíveispt_BR
dc.subjectCelulosept_BR
dc.subjectCriogelpt_BR
dc.subjectSilanospt_BR
dc.subjectTécnicas de cultura de células em três dimensõespt_BR
dc.subjectAlicerces teciduaispt_BR
dc.subjectCrescimento celularpt_BR
dc.subjectProliferação de célulaspt_BR
dc.subjectEngenharia tecidualpt_BR
dc.titleCriogéis de celulose funcionalizados por organosilanos par cultivo de células em matriz extracelularpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
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