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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
A disrupção dos tecidos do sistema nervoso central desencadeia um conjunto de alterações secundárias que impedem o restabelecimento das funções neurológicas. No tratamento destas lesões é importante reduzir a inflamação, prevenir a morte celular e promover a regeneração dos tecidos.
Neste trabalho desenvolveram-se matrizes biodegradáveis destinadas a suportar a regeneração neuronal. Utilizou-se a técnica de electrofiação para produzir matrizes de fibras submicro-métricas a partir de soluções de poli(ε-caprolactona) e de quitosano (CS), em ácido acético concentrado.
Produziram-se matrizes com fibras orientadas aleatoriamente e, utilizando um colector cilíndrico rotatório, matrizes de fibras alinhadas. A partir da transformada de Fourier de imagens de SEM, estudou-se o efeito da velocidade de rotação no alinhamento das fibras. A hidrofilicidade das matrizes foi avaliada pela medição dos ângulos de contacto.
Foram realizadas culturas primárias de células do hipocampo de fetos de fêmeas Murganho CD1 em matrizes de fibras alinhadas e desalinhadas, com e sem revestimento de poli-D-lisina e laminina (PDL/Lam).
A matriz de fibras alinhadas de CS sem PDL/lam apresentou os melhores resultados quanto ao crescimento do axónio. O alinhamento determina a direcção do crescimento do axónio bem como um maior desenvolvimento (maior média de comprimentos). Em geral, a presença de PDL/Lam melhora a adesão celular.
Descrição
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Engenharia Biomédica
