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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/59696
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Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.advisor | ALVES JÚNIOR, Severino | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Edielen França dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T18:37:10Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T18:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Edielen França dos. Design de um sistema de administração transdérmica de medicamentos baseado em microagulhas obtidas por impressão 3D. 2024. Tese (Doutorado em Ciências de Materiais) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/59696 | - |
dc.description.abstract | As microagulhas são dispositivos promissores para a administração transdérmica de medicamentos, oferecendo vantagens devido às suas dimensões micrométricas que permitem a penetração na pele de forma minimamente invasiva e sem acionar as terminações nervosas. Uma abordagem promissora para a fabricação de microagulhas é a manufatura aditiva, em especial a estereolitografia, que possibilita a criação de protótipos personalizados, simples e de baixo custo. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo desenvolver um novo sistema transdérmico baseado em microagulhas, utilizando impressão 3D com estereolitografia de máscara (MSLA). A pesquisa foi dividida em duas linhas complementares: (1) desenvolvimento de microagulhas por impressão 3D e (2) criação de monômeros fotopolimerizáveis para a produção das microagulhas. Na primeira linha de pesquisa, foram projetadas e impressas microagulhas mestres em 3D, que serviram de molde para a produção de microagulhas poliméricas de alginato de sódio e polimetilmetacrilato (PMMA). Os testes mostraram que as microagulhas de alginato apresentaram tenacidade à fratura insuficiente, indicando a necessidade de aditivos para reforço mecânico. Já as microagulhas de PMMA, avaliadas por microscopia óptica e eletrônica de varredura, apresentaram retilineidade e detalhes satisfatórios em escala submilimétrica. Contudo, foram observadas baixa resolução nas pontas e uma superfície porosa, característica que, embora comprometa as propriedades mecânicas, facilita a adsorção dos fármacos dexametasona e quercetina. Na segunda linha de pesquisa, foram sintetizados monômeros metacrilatos a partir de ciclohexanodimetanol, glicerol, floroglucinol e óleo de soja. A caracterização por ressonância magnética nuclear e espectroscopia no infravermelho confirmou a estrutura desses monômeros, que, combinados, permitiram a criação de três protótipos de resinas com viscosidades adequadas (abaixo de 3 Pa.s) para impressão 3D, conforme análise de reologia rotacional. Essas resinas foram então utilizadas para imprimir matrizes com 100 microagulhas cônicas, cujas dimensões, avaliadas por microscopia eletrônica de varredura, apresentaram alturas médias de 655,0 ± 1,9 μm (MA 1), 663,0 ± 1,2 μm (MA 6) e 660 ± 1,0 μm (MA 7). Essas microagulhas passaram por caracterizações mecânicas e térmicas detalhadas. Análises de profundidade de microperfurações em Parafilm "M" e pele de porco, realizadas por tomografia de coerência óptica (OCT) e cortes histológicos, demonstraram que as microagulhas penetraram com sucesso o estrato córneo e a camada dérmica superficial (1,5-4 mm de espessura), sem ativar as terminações nervosas. Ensaios de citocompatibilidade confirmaram a biocompatibilidade das microagulhas. Este trabalho destaca o desenvolvimento de de novas resinas biocompatíveis para sistemas transdérmicos de administração de medicamentos, com foco nas microagulhas, e abre caminho para outras aplicações em estereolitografia, como implantes de alto desempenho. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Microagulhas. Biomateriais | pt_BR |
dc.subject | Impressão 3D. Resina biocompativel | pt_BR |
dc.subject | Sistema liberação fármaco | pt_BR |
dc.title | Design de um sistema de administração transdérmica de medicamentos baseado em microagulhas obtidas por impressão 3D | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9276283906184782 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9563158536061549 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia de Materiais | pt_BR |
dc.description.abstractx | Microneedles are promising devices for transdermal drug delivery, offering advantages due to their micrometric dimensions, which allow penetration into the skin in a minimally invasive manner without activating nerve endings. An advantageous approach for the fabrication of microneedles is additive manufacturing, especially stereolithography, which enables the creation of customizable, simple, and low-cost prototypes. In this context, the present study aimed to develop a new transdermal system based on microneedles, using mask stereolithography (MSLA) 3D printing. The research was divided into two complementary lines: (1) the development of microneedles by 3D printing and (2) the creation of photopolymerizable monomers for the production of microneedles. In the first line of research, 3D-printed master microneedles were designed and used as molds for the production of polymeric microneedles made from sodium alginate and polymethyl methacrylate (PMMA). Tests indicated that the alginate microneedles had insufficient fracture toughness, suggesting the need for additives to improve mechanical resistance. In contrast, the PMMA microneedles, evaluated by optical and scanning electron microscopy, showed satisfactory straightness and details at the submillimeter scale. However, low tip resolution and a porous surface were observed, which, although compromising mechanical properties, facilitated the adsorption of the drugs dexamethasone and quercetin. In the second line of research, methacrylate monomers were synthesized from cyclohexanedimethanol, glycerol, phloroglucinol, and soybean oil. Nuclear magnetic resonance and infrared spectroscopy characterization confirmed the structure of these monomers, which, in combination, enabled the creation of three resin prototypes with suitable viscosities (below 3 Pa.s) for 3D printing, according to rotational rheology analysis. These resins were then used to print arrays with 100 conical microneedles, whose dimensions, evaluated by scanning electron microscopy, showed average heights of 655.0 ± 1.9 μm (MA 1), 663.0 ± 1.2 μm (MA 6), and 660 ± 1.0 μm (MA 7). The microneedles underwent detailed mechanical and thermal characterizations. Depth analyses of micropunctures in Parafilm "M" and pig skin, performed by optical coherence tomography (OCT) and histological sections, demonstrated successful penetration through the stratum corneum and superficial dermal layer (1.5-4 mm thick), without activating nerve endings. Cytocompatibility assays confirmed the biocompatibility of the microneedles. This work highlights the development of new biocompatible resins for transdermal drug delivery systems, focusing on microneedles and paving the way for other applications in stereolithography, such as high-performance implants. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciências de Materiais |
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