INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
Repositório Digital da Produção Técnico Científica

Development of gelatin based scaffold by gamma radiation for application as platelet rich plasma support for wound treatment

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dc.date 2018 pt_BR
dc.date.accessioned 2019-02-27T13:31:49Z
dc.date.available 2019-02-27T13:31:49Z
dc.identifier.issn 2232-0822 pt_BR
dc.identifier.uri http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29716
dc.description.abstract Gelatin is a natural polymer originated from the collagen, and presents poor mechanical properties, however it is a natural and biocompatible polymer, and collagen is the main component of the extracellular matrix1. Poly-vynil (alcohol) is an artificial polymer with interesting mechanical properties and biocompatibility. Such polymers have been largely scientific studied for biomedical application2. Platelet Rich Plasma (PRP) has been widely scientific explored in many medical fields in the last decades, especially in orthopedic area and in athletic treatments3. Based on the PRP desired properties regarded to the tissue regeneration, the present work aimed to develop a scaffold to support PRP release for wound treatment and study the influence of different radiation doses on a scaffold formation to apply as support for PRP release for wound treatment. In specific terms, the impact of radiation will be evaluated through physicochemical and morphologic characteristics. In the study, two polymers of different characteristics were applied, and scaffolds were prepared based on two formulations, one composed by gelatin (7%, w/w) and PVA (5%, w/w), and the second by gelatin (10%, w/w) and PVA (5%, w/w). The formulations were solubilized together in distilled water and heated up to 80 ºC under constant stirring for 1 hour. Posteriorly, the blends were disposed in circular glass molds. The samples were cooled at 4 ºC for at least 24 h and then irradiated at 15, 25 and 50 kGy. After irradiation, the samples were frozen and freeze dried. The scaffolds were characterized in terms of structure and morphology by mechanical assays, differential scanning calorimetry, scanning electron microscopy, optical coherence tomography and infrared spectroscopy. In addition, platelet adhesion and release, and cytotoxic assays were also performed. Samples irradiated at 15 kGy presented pore size diameter of around 1.4 μm and porosity of 54%, while samples irradiated at 25 kGy, presented pore size diameter of around 1.1 μm and porosity of 49%. Optical coherence tomography showed that gelatin control samples presented more superficial degradation as irradiation dose increased, while PVA control sample presented higher integrity, indicating that this polymer is less sensitive to gamma radiation. The system presented suitable mechanical properties and the platelet adhesion and release assays showed that the scaffold presented adequate pore size range to host and release the platelets, and non-cytotoxic to platelets, featuring adequate properties to be applied as dressing for wound treatments. pt_BR
dc.format.extent 44-44 pt_BR
dc.relation.ispartof Regenerative Research pt_BR
dc.rights openAccess pt_BR
dc.subject polymers
dc.subject gelatin
dc.subject gamma radiation
dc.subject mechanical properties
dc.subject wounds
dc.subject therapy
dc.subject animal tissues
dc.subject biological regeneration
dc.title Development of gelatin based scaffold by gamma radiation for application as platelet rich plasma support for wound treatment pt_BR
dc.type Resumos em periódicos pt_BR
dc.identifier.fasciculo 2 pt_BR
dc.identifier.vol 7 pt_BR
ipen.identifier.ipendoc 25541 pt_BR
sigepi.autor.atividade VARCA, JUSTINE P.R.O.:8726:740:S pt_BR
sigepi.autor.atividade FERRARI, ANDRE:14757:-1:N pt_BR
sigepi.autor.atividade PIGNATA, DANILO R.:14276:230:N pt_BR
sigepi.autor.atividade GUAZZELLI, STEFANE K.:14845:-1:N pt_BR
sigepi.autor.atividade KLINGBEIL, MARIA F.G.:3309:230:N pt_BR
sigepi.autor.atividade VARCA, GUSTAVO H.C.:8661:750:N pt_BR
sigepi.autor.atividade LUGAO, ADEMAR B.:339:740:N pt_BR
sigepi.autor.atividade MATHOR, MONICA B.:209:240:N pt_BR
dc.coverage I pt_BR
dc.creator.author VARCA, JUSTINE P.R.O.
dc.creator.author FERRARI, ANDRE
dc.creator.author PIGNATA, DANILO R.
dc.creator.author GUAZZELLI, STEFANE K.
dc.creator.author KLINGBEIL, MARIA F.G.
dc.creator.author VARCA, GUSTAVO H.C.
dc.creator.author LUGAO, ADEMAR B.
dc.creator.author MATHOR, MONICA B.
ipen.autor VARCA, JUSTINE P.R.O. pt_BR
ipen.autor FERRARI, ANDRE pt_BR
ipen.autor PIGNATA, DANILO R. pt_BR
ipen.autor GUAZZELLI, STEFANE K. pt_BR
ipen.autor KLINGBEIL, MARIA F.G. pt_BR
ipen.autor VARCA, GUSTAVO H.C. pt_BR
ipen.autor LUGAO, ADEMAR B. pt_BR
ipen.autor MATHOR, MONICA B. pt_BR
ipen.date.recebimento 19-02 pt_BR
ipen.identifier.fi Sem F.I. pt_BR
ipen.codigoautor 8726 pt_BR
ipen.codigoautor 14757 pt_BR
ipen.codigoautor 14276 pt_BR
ipen.codigoautor 14845 pt_BR
ipen.codigoautor 3309 pt_BR
ipen.codigoautor 8661 pt_BR
ipen.codigoautor 339 pt_BR
ipen.codigoautor 209 pt_BR
dc.identifier.orcid aguardando pt_BR


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Ano de publicação: 2015

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A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.

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A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.

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