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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38637

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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorGALEMBECK, Andre-
dc.contributor.authorALVES, Aline de Andrade-
dc.date.accessioned2020-11-13T14:48:14Z-
dc.date.available2020-11-13T14:48:14Z-
dc.date.issued2019-08-14-
dc.identifier.citationALVES, Aline de Andrade. Celulose bacteriana microcristalina modificada: de curativos a filtros bacterianos. 2019. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38637-
dc.description.abstractA celulose bacteriana (CB), produzida a partir da biossíntese da Gluconacetobacter xylinus, possui características únicas como, alta estabilidade térmica e mecânica, alta capacidade de absorção de água, é hipoalergênica, biocompatível e biodegradável possuindo grande versatilidade em aplicações biotecnológicas. A utilização da CB na constituição de novos materiais foi utilizada para a produção de uma membrana para filtração de micro-organismos e um curativo com propriedades antimicrobianas. As membranas filtrantes foram produzidas a partir da modificação da celulose com sílica, apresentando excelente capacidade filtrante para suspensões de Escherichia coli na ordem de 108 células/mL. Os experimentos de filtração foram realizados tanto para as suspensões de E. coli quanto para amostras reais coletadas na bacia hidrográfica de Jaboatão e Igarassu, que possui maior complexidade microbiológica. Os resultados mostraram que as membranas produzidas possuem maior poder filtrante do que membranas comerciais compostas por ésteres de celulose utilizada para filtração esterilizante. Esse é o primeiro trabalho que estuda a capacidade filtrante de materiais constituídos por celulose bacteriana para filtração de E. coli, abrindo novas perspectivas para o tratamento de água e efluente. Para a produção do curativo, foi realizada a modificação da CB com 3- aminopropil-trimetoxisilano (APTS), 3-2-aminoetilamino-propil-trimetoxisilano (DPTS) e N-3-trimetoxisililpropil-dietilenotriamina (TPTS) seguido da inserção de nanopartículas de prata in situ. Os grupos aminos adicionados as membranas ancoram as nanopartículas de prata impedindo a sua liberação descontrolada. Os compósitos apresentaram ação antimicrobiana comprovada a partir do teste de discodifusão para bactérias comumente encontradas em infecções epiteliais (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosas, Sthaphylococcus aureus, Sthaphylococcus epidermides).pt_BR
dc.description.sponsorshipFACEPEpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectCelulose bacterianapt_BR
dc.subjectFiltração microbiológicapt_BR
dc.subjectCurativos antimicrobianospt_BR
dc.subjectNanopartículas de pratapt_BR
dc.titleCelulose bacteriana microcristalina modificada : de curativos a filtros bacterianospt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.advisor-coBELIAN, Mônica Freire-
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6662778244120674pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7262400979987734pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Ciencia de Materiaispt_BR
dc.description.abstractxThe bacterial cellulose (CB), produced from the biosynthesis of Gluconacetobacter xylinus, has unique characteristics such as high thermal and mechanical stability, high water absorption capacity, hypoallergenic, biocompatible and biodegradable, with great versatility in biotechnological applications. The use of CB in the constitution of new materials was used in this thesis for the production of a membrane for filtration of microorganisms and dressing with antimicrobial properties. The filter membranes were produced from the cellulose modification with silica, exhibiting excellent filtering capacity for Escherichia coli suspensions in the order of 108 cells/ml. The filtration experiments were performed for both the E. coli suspensions and the actual samples collected in the Igarassu watershed, which has a higher microbiological complexity. The results showed that the membranes produced have higher filtering power than commercial membranes composed of cellulose esters used for sterilizing filtration. This is the first work that studies the filtering capacity of bacterial cellulose materials for filtration of E. coli, opening new perspectives for the treatment of water and effluent. For the production of the dressing, the CB was modified with aminopropyl trimethoxysilane (APTS), 3-2-aminoethyl amino-propyl-trimethoxysilane (DPTS) and N-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine (TPTS) silylates followed by the insertion of nanoparticles of silver in situ. The amine groups added to the membranes anchor the silver nanoparticles to prevent their uncontrolled release. The composites presented a proven topical antimicrobial action from the disc-diffusion test for bacteria commonly found in epithelial infections (E. coli, P. aeruginosas, S. aureus, S. epidermides).pt_BR
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/2626644337183959pt_BR
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