Dispositivo de Transporte Neonatal con Propiedades Antimicrobianas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i10.32269

Palabras clave:

Transporte neonatal; Quitosano; Actividad antimicrobiana.

Resumen

El transporte de recién nacidos implica la garantía de un manejo seguro, cómodo y libre de contaminación, ante el mayor riesgo de contacto del bebé con agentes patológicos en el ambiente hospitalario. Considerando la capacidad antimicrobiana del quitosano y la posibilidad de depositarlo en los tejidos, este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un sistema de transporte neonatal para recién nacidos de riesgo normal (Baby-Bag) impregnado con este polímero. A partir de la sesión informativa, se desarrollaron dibujos a mano y software de manipulación de imágenes para expresar mejor los conceptos sugeridos, seguido de la representación 3D de Baby-Bag. Las muestras fueron producidas en malla tipo Ribana (200g/m²). Para la impregnación con quitosano se utilizó el método de chorreado, con soluciones de polímeros a diferentes concentraciones (0.5; 1 y 2 %), seguido de la etapa de neutralización . Luego, las mallas se caracterizaron por Microscopía Óptica (OM), Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), Resistencia a la Tensión, Actividad Biológica y Citoxocididad. Las técnicas MO y FTIR indicaron un desprendimiento/pérdida parcial de la impregnación de quitosano durante los procesos de lavado y secado, mientras que el ensayo mecánico indicó que la incorporación de quitosano incrementó el módulo elástico de los tejidos. De acuerdo con los resultados biológicos, se puede afirmar que el material no es tóxico y tiene actividad antimicrobiana grampositiva (Staphylococcus aureus) y gramnegativa (Escherichia coli). Por lo tanto, se puede concluir que el sistema de transporte neonatal para recién nacidos tiene potencial para ser utilizado como transporte materno-infantil seguro.

Citas

Ávila, A., Bierbrauer, K., Pucci, G., López-González, M., & Strumia, M. (2012). Study of optimization of the synthesis and properties of biocomposite films based on grafted chitosan. Journal of Food Engineering, 109, 4,752-761.

Bergh, A.-M., Graft-Johnson, J., Khadka, N., Om’iniabohs, A., Udani, R., Pratomo, H., & Leon-Mendoza, S. (2016). The three waves in implementation of facility-based kangaroo mother care: a multi-country case study from Asia. BMC International Health And Human Rights, 16, 4-10.

Cheah, W. Y., Show, P. L., Ng, I. S., Lin, G. Y., Chiu, C. Y., & Chang, Y. K. (2019). Antibacterial activity of quaternized chitosan modified nanofiber membrane. International Journal Of Biological Macromolecules, 126, 569-577.

Chen, J. P., Kuo, C. Y., & Lee, W. L. (2012). Thermo-responsive wound dressing by grafting chitosan and poly (N-isopropylacrylamide) to plasma-induced graft polymerization modified non-woven fabrics. Applied Surface Science, 262, 95-101.

Devikala, S., Kamaraj, P., & Arthanareeswar, M. (2019). AC conductivity studies of PVA/Al2O3 composites. Materials Today: Proceedings, 14, 288-295.

Dias, A. M., Cabrera, M. P. S., Lima, A. M. F., Taboga, S. R., Vilamaior, P. S. L., Tiera, M. J., & Tiera, V. A. O. (2018). Insights on the antifungal activity of amphiphilic derivates of diethylaminoethyl chitosan against Aspergillus flavus. Carbohydrate polymers, 196, 433-444.

Farahmandjou, M., & Motaghi, S. (2019). Sol-gel synthesis of Ce-doped α-Al2O3: Study of crystal and optoelectronic properties. Optics Communications, 441, 1–7.

Iqbal, M. M. A., Bakar, W. A., Toemen, S., Razak, F. I. A., & Azelee, N. I. W. N. (2020). Optimizationstudyby Box-Behnken design (BBD) and mechanistic insight of CO2 methanation over Ru-Fe-Ce/γ-Al2O3 catalyst by in-situ FTIR Technique. Arabian Journal of Chemistry, 13 (2), 4170-4179.

Jean, M. S. (2013). Introduction to molecular vibration and infrared spectroscopy. Chemistry, 362, 1-9.

Fráguas, R. M., Rocha, D. A., Queiroz, E. R., Abreu, C. M. P., Sousa, R. V., & Oliveira, Ê. N. (2015). Caracterização química e efeito cicatrizante de quitosana, com baixos valores de masssa molar e grau de acetilação em lesões cutâneas. Polímeros, 25, 2, 205-211.

Hernando, J. M., Lluch, M. T., García, E. S., Gracia, S. R., Lorenzo, J. F., Urcelay, I. E., Mussons, F. B., Carrillo, G. H., & Luna, M. S. (2013). Recomendaciones sobre transporte neonatal. Anales de pediatria, 79, 2, 117. e1-117. e7.

Marciano, R. P. (2016). A constituição do vínculo materno com o bebê prematuro: possibilidades de intervenção precoce. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Góias, 142f.

Matsushita, A. F. T., Inaba, J., Fujiwara, S. T., Wohnrath, K., Garcia, J. R., & Pessoa, C. A. (2013). Síntese e caracterização de nanopartículas de prata no polieletrolítico cloreto de 3-n-Propilpiridínio Silsexquioxano para aplicações em materiais têxteis. Ciências Exatas e da Terra, Agrárias e Engenharias, 18, 39-50.

Nasir, M., Fatima, N., Khan, K. M., Zahra, D. N., Ansar, N., & Khan, S. T. (2015). Spectroscopic and morphological investigation of chemically treated cellulose nanowhiskers (cnw) prepared from cotton sliver. Applied nanoscience, 5, 3, 291–296.

Periolatto, M, Ferrero, F., & Vineis, C. (2012). Antimicrobial chitosan finish of cotton and silk fabrics by UV-curing with 2-hydroxy-2-methylphenylpropane-1-one. Carbohydrate Polymers, 88, 201-205.

Rodrigues, Y. W., Okimoto, M. L. L. R., & Heemann, A. (2014). Transporte de pacientes por macas hospitalares: uma análise metodológica. Blucher Design Proceedings, 3637.

Santos, D. M., Junior, A. R. C., & Cutrim, B. S. (2018). New experimental approaches to combat infections caused by Staphylococcus aureus. Revista Investigação Biomédica, 230, 142-150.

Silva, M. C., Silva, H. N., Alves, R. D. C., Sagoe-Amoah, S. K., Silva, S. M., & Fook, M. V. L. (2019). N-Acetyl-D-Glucosamine-Loaded Chitosan Filaments Biodegradable and Biocompatible for Use as Absorbable Surgical Suture Materials. Materials, 12, 11, 1807-1812.

Simões, A. S., Mori, R. Y., Faria, R., Castro, H. F. D., & Mendes, A. A. (2011). Desempenho da matriz híbrida SiO2-Quitosana na imobilização da lipase microbiana da Candida rugosa. Química nova, 34, 33-38.

Siqueira, M. L. B., Silva, R. A., & Mendes S. O. (2019). Levantamento de agentes etiológicos associados a infecção urinária e faixa etária das gestantes cadastradas no laboratório central municipal de saúde de Rondonópolis, MT. Biodiversidade, 2, 33-36.

Souza, C. O.; Melo, T. R. B., & Melo, C. S. B. (2016). Enteropathogenic Escherichia coli: a versatile diarrheagenic category. Revista Pan-Amazônica de Saude, 20, 91-96.

Thambiraj, S., & Shankaran, D. R. (2017). Preparation and physicochemical characterization of cellulose nanocrystals from industrial waste cotton. Applied surface science, 412, 405–416.

Venancio, S. I., & Almeida, H. D. (2004). Método Mãe Canguru: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno. Jornal Pediatria, 80, 5, 173-180.

Zornio, C. F. (2013). Preparação e Caracterização do complexo de inclusão de β-ciclodextrina /(z)-jasmona e da fibra de algodão enxertada com β-ciclodextrina. Programa de Pós Graduação em Química da Universidade Federal de Santa Catarina, 127f.

Publicado

23/07/2022

Cómo citar

DINIZ, C. M. G. P. .; TISSIANI, J. N. A. .; SOUSA, W. J. B. .; BARBOSA, R. C. .; BURITI, J. da S. .; BARRETO, M. E. V. .; MEDEIROS MACÊDO, M. D.; FOOK, M. V. L. . Dispositivo de Transporte Neonatal con Propiedades Antimicrobianas. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 10, p. e60111032269, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i10.32269. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32269. Acesso em: 22 nov. 2024.

Número

Sección

Ingenierías