Dispositivo tubular de quitosano para uso como revestimento de próteses em cirugía vascular
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14031Palabras clave:
Quitosano, Tubos, Recubrimiento por immersión.Resumen
El quitosano es un polímero natural, biodegradable, atóxico y biocompatible, con características como cicatrizante, hemostático, antimicrobiano, entre otras. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es desarrollar un dispositivo tubular de quitosano para su uso como aplicación de recubrimiento protésico en cirugía vascular. Los alambres de quitosano se obtuvieron por el método de hilado en una solución coagulante de hidróxido de sodio 2M (NaOH) y se utilizaron en forma de alambres y pantallas como estructura de refuerzo para la obtención de los tubos. Para caracterizar los tubos se utilizó microscopía óptica, ángulo de contacto, grado de hinchamiento, biodegradación in vitro, citotoxicidad y resistencia a la tracción. Los resultados indicaron que los tubos tienen uniformidad en toda la longitud y en cuanto a la resistencia a la línea, el tubo reforzado con malla presentó mayor deformación, mientras que el tubo reforzado con alambre presentó un mayor valor de esfuerzo de rotura. El grado de hinchamiento fue mayor en los tubos de quitosano con malla. En cuanto a la prueba de biodegradación, se observó que las muestras de lisozima presentaron mayor pérdida de masa y la prueba de citotoxicidad confirmó la viabilidad celular del material, concluyendo que los tubos reforzados con alambres de quitosano son prometedores para su uso en cirugías vasculares.
Referencias
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.
Bona, J. C. d. (2007). Preparação e caracterização de filmes biodegradáveis a partir de blendas de amido com polietileno.
Cárdenas-Triviño, G., & Soto-Seguel, R. (2020). CHITOSAN COMPOSITES PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF GUIDE TUBES FOR NERVE REPAIR. Journal of the Chilean Chemical Society, 65(3), 4870-4878.
Chen, J.-P., Kuo, C.-Y., & Lee, W.-L. (2012). Thermo-responsive wound dressings by grafting chitosan and poly (N-isopropylacrylamide) to plasma-induced graft polymerization modified non-woven fabrics. Applied Surface Science, 262, 95-101.
Conz, M. B., Granjeiro, J. M., & Soares, G. d. A. (2005). Physicochemical characterization of six commercial hydroxyapatites for medical-dental applicatons as bone graft. Journal of Applied Oral Science, 13(2), 136-140.
Crosio, A., Fornasari, B. E., Gambarotta, G., Geuna, S., Raimondo, S., Battiston, B., . . . Ronchi, G. (2019). Chitosan tubes enriched with fresh skeletal muscle fibers for delayed repair of peripheral nerve defects. Neural regeneration research, 14(6), 1079.
Da Silva, M. C., Leal, R. D. C. A., Da Silva, H. N., & Fook, M. V. L. (2019). Biodegradable suture threads as controlled drug delivery systems. Materials Research Innovations.
De Paoli, M. A. (2009). Degradação e estabilização de polímeros: Artliber São Paulo.
Duarte, M., Júlio, C., Martins, E., & Pezzin, S. (2004). Estudo da compactação a frio de poli (3-Hidroxibutirato)-Morfologia e resistência à compressão. Revista Matéria, 9(4), 386-391.
Gegel, N. O., Shipovskaya, A. B., Vdovykh, L. S., & Babicheva, T. S. (2014). Preparation and properties of 3D chitosan microtubes. Journal of Soft Matter, 2014.
Gomes, M., Azevedo, H., Malafaya, P., Silva, S., Oliveira, J., Silva, G., . . . Reis, R. (2008). Natural polymers in tissue engineering applications Tissue engineering (pp. 145-192): Elsevier.
Hendow, E. K., Guhmann, P., Wright, B., Sofokleous, P., Parmar, N., & Day, R. M. (2016). Biomaterials for hollow organ tissue engineering. Fibrogenesis & tissue repair, 9(1), 1-7.
Keane, T. J., & Badylak, S. F. (2014). Biomaterials for tissue engineering applications. Paper presented at the Seminars in Pediatric Surgery.
Lončarević, A., Ivanković, M., & Rogina, A. (2017). Lysozyme-induced degradation of chitosan: the characterisation of degraded chitosan scaffolds. Journal of Tissue Repair and Regeneration, 1(1), 12.
Macêdo, M. d. O. C., Macêdo, H., Silva, G., Silva, M., & Júnior, C. (2012). Estudo comparativo da modificação superficial de membranas de quitosana tratadas por plasma de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, 7(2), 95-103.
Moghadas, B., Solouk, A., & Sadeghi, D. (2020). Development of chitosan membrane using non-toxic crosslinkers for potential wound dressing applications. Polymer Bulletin, 1-11.
Park, J., & Lakes, R. S. (2007). Biomaterials: an introduction: Springer Science & Business Media.
Peng, Z., Li, Z., Zhang, F., & Peng, X. (2014). In-vitro degradation and cytotoxicity of gelatin/chitosan microspheres for drug controlled release. Journal of Macromolecular Science, Part A, 51(8), 646-652.
Peter, M. G. (2005). Chitin and chitosan from animal sources. Polysaccharides and polyamides in the food industry: properties, production, and patents, 115-208.
Shenvi, S. S., Rashid, S. A., Ismail, A., Kassim, M., & Isloor, A. M. (2013). Preparation and characterization of PPEES/chitosan composite nanofiltration membrane. Desalination, 315, 135-141.
Shishatskaya, E., Khlusov, I., & Volova, T. (2006). A hybrid PHB–hydroxyapatite composite for biomedical application: production, in vitro and in vivo investigation. Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 17(5), 481-498.
Silva, J. M., Rodrigues, L. C., Silva, S. S., Reis, R. L., & Duarte, A. R. C. (2018). Engineered tubular structures based on chitosan for tissue engineering applications. Journal of biomaterials applications, 32(7), 841-852.
Sousa, W. J. B., Oliveira, L. C. C., Junior, A. G. B., Barbosa, R. C., Fook, M. V. L., Pedrosa, T. C., . . . Pimentel, C. A. (2018). Desenvolvimento de anel intravaginal de quitosana/gelatina/promestrieno. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, 13(1).
Tamayol, A., Akbari, M., Annabi, N., Paul, A., Khademhosseini, A., & Juncker, D. (2013). Fiber-based tissue engineering: Progress, challenges, and opportunities. Biotechnology advances, 31(5), 669-687.
Williams, D. F. (2008). On the mechanisms of biocompatibility. Biomaterials, 29(20), 2941-2953.
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