Abstrato

Congresso de Biopolímeros 2018: Fabrico de filme condutor à base de óxido de grafeno reduzido para aplicações de administração controlada de fármacos - Didem Aycan - Assistente de Investigação na Universidade de Marmara

 Didem Aycan 

 Hoje em dia, os materiais poliméricos condutores têm sido extensivamente pesquisados ??e apresentam um grande potencial para aplicações biomédicas devido às propriedades únicas, como a relação custo-benefício, as fortes interações biomoleculares, a estabilidade eletroquímica e oxidativa. Têm sido amplamente utilizados em sistemas de distribuição de fármacos, biossensores, estruturas de engenharia de tecidos e implantes neurais, uma vez que a sua natureza condutora permite a estimulação de células cultivadas sobre os mesmos através da aplicação de sinal elétrico. Neste contexto, um novo filme compósito composto por biopolímeros e aditivos inorgânicos condutores, como o grafeno (G), óxido de grafeno (GO) e óxido de grafeno reduzido (RGO), tem sido especialmente preferido devido a algumas vantagens, incluindo a elevada condutividade elétrica à temperatura ambiente, excelente flexibilidade mecânica, estabilidade ambiental a longo prazo, boa atividade eletroquímica, biocompatibilidade dos biopolímeros e também propriedades químicas brilhantes. Neste documento, os filmes condutores baseados em RGO foram fabricados através da incorporação de diferentes quantidades de RGO na rede polimérica que contém gelatina (Gel), alginato de sódio (SA) e ácido hialurónico (HyA) utilizando um método de fundição com solvente. Os filmes poliméricos obtidos foram carregados com um fármaco modelo e a cinética de libertação do fármaco do filme compósito foi investigada sob diferentes valores de voltagem. Os resultados obtidos garantiram que os filmes condutores baseados em RGO poderiam ser utilizados como transportadores de fármacos eletro-responsivos em aplicações futuras. , como a resistência mecânica. O grafeno é objeto de intensa investigação e desenvolvimento, mas o seu elevado preço é atualmente um obstáculo. O óxido de grafeno é uma forma de grafeno que contém grupos funcionais de oxigénio e propriedades interessantes que podem ser diferentes das do grafeno. Ao requerer o óxido de grafeno, estes grupos funcionais oxidados são eliminados, para obter um material de grafeno. Este material de grafeno é chamado de óxido de grafeno reduzido, frequentemente abreviado como rGO. O rGO pode ser obtido no GO com desconto. Isto pode ser conseguido por redução eletroquímica, redução química e redução térmica (16, 36, 39–43). Cada processo tem os seus méritos e desvantagens. Mas o objetivo final é o mesmo, ou seja, eliminar grupos de oxigénio e reparar falhas GO na rede conjugada de longo alcance do GP e assim restaurar a condutividade. Na maioria dos casos, o rGO é um modificador WE melhor para ECS do que GO e GP, porque contém grupos GO carregados negativamente, bem como as excelentes propriedades condutoras do GP. grandes Compostos de transdutores transparentes de secretária (TCF), como ecrãs tácteis e ecrãs LED orgânicos.Uma suspensão coloidal sob a forma de óxido de grafeno (GO) não só é escalável para a produção em massa, como também é compatível com as tecnologias emergentes baseadas em substratos flexíveis. Este artigo analisa a suspensão do GO utilizando TCFs sintetizados para desenvolvimentos de última geração e perspetivas futuras. Além disso, foram organizadas várias abordagens estabelecidas, TCFs de desempenho optoelétrico baseados em GO. Incluem tratamentos químicos de dopagem, utilização de grandes folhas de GO e híbridos com outros materiais nanoestruturados, como nanotubos de carbono (CNT), nanofios metálicos (NW) ou. Os TCF de desempenho optoelétrico baseados em GO têm muitas abordagens estabelecidas. Incluem tratamentos químicos de dopagem, utilização de grandes folhas de GO e híbridos com outros materiais nanoestruturados, como nanotubos de carbono (CNT), nanofios metálicos (NW) ou. Os TCF de desempenho optoelétrico baseados em GO têm muitas abordagens estabelecidas. Incluem tratamentos químicos de dopagem, utilização de grandes folhas de GO e híbridos com outros materiais nanoestruturados, como nanotubos de carbono (CNT). 

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