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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
A ortopedia permitiu uma grande melhoria na vida das pessoas, possibilitando a substituição ou reparação de diferentes tecidos, no entanto, ainda existem algumas limitações como a perda de qualidade das próteses com o passar do tempo. Um biomaterial, para ser utilizado em ortopedia deve possuir elevada biocompatibilidade e resistência mecânica e também boa capacidade adesiva. O uso de biomateriais baseados em polímeros e cerâmicas permitiu resolver alguns dos problemas relacionados com o uso dos biomateriais metálicos, como a baixa resistência à corrosão. Ainda assim, os polímeros possuem fraca adesão celular, baixa resistência mecânica e as cerâmicas possuem uma baixa resistência à tração e muita baixa tenacidade à fratura. Com o intuito de encontrar novos biomateriais para responder às limitações existentes, surgiu o presente trabalho que tem como objetivo alterar as propriedades superficiais dos polímeros poliéter éter cetona (PEEK) e polietileno de alta densidade (PEAD), com vista à sua aplicação em próteses ortopédicas. Estes polímeros apresentam boa biocompatibilidade e boa resistência mecânica, porém possuem baixa capacidade adesiva. De forma, a ultrapassar esta desvantagem os polímeros foram modificados através da pulverização catódica, por deposição de filmes de TiO2, que apresentam as características adequadas para a aplicação desejada.
Após o revestimento com TiO2 os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios-X, microscopia eletrónica de varrimento e medidas do ângulo de contato, de modo a avaliar as características estruturais e morfológicas. Para avaliar a biocompatibilidade e as propriedades adesivas dos biomateriais desenvolvidos foram efetuados testes de citotoxicidade com células Vero e de adesão com células de osteoblastos, o que permitiu concluir que o revestimento com TiO2 aumenta a biocompatibilidade e adesão celular dos polímeros, podendo também aumentar a resistência mecânica.
Descrição
Palavras-chave
Ortopedia polímeros pulverização catódica PEEK PEAD TiO2
