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Microfluidica: Revolucionando a Nanotecnologia atraves de Nanoparticulas, Teses (TCC) de Medicina

Este documento discute sobre a microfluidica, uma tecnologia emergente na produção de nanoparticulas que oferece vantagens como maior reprodutividade, baixo consumo de reagentes e menor tempo de reacao. O texto aborda a modelagem, fabricação e aplicação de dispositivos microfluídicos, utilizados na produção de nanoparticulas de plga.

Tipologia: Teses (TCC)

2012

Compartilhado em 30/03/2022

alexandre-dvulcan
alexandre-dvulcan 🇧🇷

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Baixe Microfluidica: Revolucionando a Nanotecnologia atraves de Nanoparticulas e outras Teses (TCC) em PDF para Medicina, somente na Docsity! Aluna: Thaisa Cruz Professor: Marcelo Werneck Data: 15/02/2022 MICROFLUÍDICA LIDERA A REVOLUÇÃO DA NANOTECNOLOGIA RESUMO Os sistemas de entrega das drogas vem sendo uma tecnologia de expectativas que acabam criando esperanças para a sociedade, por simplesmente aumentar a baixa solubilidade e a biodisponibilidade dos compostos, por isso uma nova alternativa vem se destacando e se apresentando de uma forma melhorada para a produção de nanopartículas através do uso da técnica microfluídica. A técnica microfluídica, refere-se a manipulação de fluídos em volumes controlados de forma da microescala, as principais vantagens de usar os processos microfluídicos, pode-se destacar: maior reprodutividade e consumo não excessivo de reagentes (JIASHU SUN et al, 2013). ABSTRACT Drug delivery systems have been a technology of expectations that end up creating hope for society, by simply increasing the low solubility and bioavailability of compounds, so a new alternative has been standing out and presenting itself in an improved form for production. of nanoparticles through the use of the microfluidic technique. The microfluidic technique refers to the manipulation of fluids in controlled volumes in a microscale way, the main advantages of using microfluidic processes, we can highlight: greater reproducibility and non-excessive consumption of reagents (JIASHU SUN et al, 2013). INTRODUÇÃO A técnica microfluídica é um campo multidisciplinar que manuseia quantidades menores de fluídos. Ela utiliza caracteristicas hidrodinâmica para controlar as concentrações de diferentes moléculas no espaço e no campo(Whitesides et al, 2006). Os sistemas microfluídicos acontecem em regime de escoamento laminar e possuem uma razão área/volume muitas vezes maior que outros sistemas, o que lhes conferem propriedades únicas de transporte, as vantagens que se destacam nos sistemas microfluídicos em relação a seus análogos de sistemas convencionais são: tamanho mínimo de dispositivos; baixo consumo e dissipação de energia; menor consumo de amostra e reagente, entre outros (Kuo, J.S, 2011). A microfluídica vem se destacando e crescendo cada vez mais em diversas áreas, podemos citar como por exemplo: Biologia, Medicina, Eletrônica, Biotecnologia, Química entre outras áreas. As ferramentas desenvolvidas na área da microfluídica possibilitaram obter grandes vantagens nos processos na escala de micrômetros, comparados aos processos realizados na escala convencional. As principais características dos sistemas microfluídicos identificadas até hoje são; a utilização de menor quantidade de reagentes e amostras, tempo de reações menores, baixo custo de fabricação e área superficial elevada em relação ao volume e elevada transferência de massa e calor. (Kuo, J.S, 2011). FIGURA 1: MICROFLUÍDICA FONTE: NEWS MEDICAL LIFE SCIENCES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO E SELAGEM DO DISPOSITIVO EQUIPAMENTOS MATERIAIS Bomba a vácuo PDMS Dissecador Agente de Cura Estufa Copo plástico / Becker Espátula / Espátula de plástico Balança / Objeto cortante (lâmina / estilete) Lâmina de Vidro de microscópica FABRICAÇÃO DO DISPOSITIVO MICROFLUÍDICO Para fabricar o dispositivo, foi utilizado o Pré – polímero chamado de PDMS e também o agente de cura, esses dois reagente ficam juntos no mesmo kit, segundo passo foi feito a pesagem de 10 g de PDMS e 1 g de agente de cura, terceiro passo com um auxílio de uma espátula foi feito a mistura dos dois reagentes, ao se misturar ocorre a formação de bolhas, então o quarto passo foi colocar a mistura dentro do dissecador acoplado a uma bomba a vácuo e foi deixado por 20 min ou até que não existisse mais nenhuma bolha na mistura, então foi feito o quinto passo , onde foi pego a placa que continha o molde e então foi derramado nesta placa a mistura sem as bolhas e seguida levado até a estufa e deixado por lá entre uns 40 min á 1 h e depois de feito isso a placa foi retirada e depois com um auxílio de algum objeto cortante, foi cortado do tamanho proposto e assim deu origem ao dispositivo feito de polímero. DISPOSITIVO SELADO Depois do dispositivo feito, vem a parte de selar. Primeiramente foi feito a mistura com 10 g de PDMS e 10 g de agente de cura, em seguida com o auxílio de uma espátula foi misturado os dois reagente, depois de feito isso foi colocado dentro do dissecador acoplado a bomba a vácuo e deixado por 40 min ou até que não tivesse nenhuma bolha, feito isso foi pego o dispositivo já pronto e devagar foi passado nas laterais do dispositivo a mistura feita e todo cuidado para não fechar os canais de entrada e o canal de saída, e depois de passar no dispositivo, foi pego uma lâmina de vidro, onde foi grudado no dispositivo e levado a estufa na temperatura de 80ºC e depois disso foi retirado da estufa assim foi verificado que o dispositivo foi selado. FIGURA 4: FABRICAÇÃO DO DISPOSITIVO FEITO DE PDMS FIGURA 5: SELAGEM DO DISPOSITIVO MONTAGEM DO SISTEMA DE PREPARO POR MICROFLUÍDICA Para a montagem do sistema das partículas por microfluídica, foi utilizado duas bombas seringas para inserir a fase aquosa e para a fase orgânica no dispositivo. Foi empregado também o microscópio ótico para que pudesse ser feito o monitoramento da passagem do fluxo, dos contaminantes das soluções e a manutenção da viabilidade dos canais. A câmera com o adaptador para que pudesse registrar as imagens da microscopia, não se pode esquecer que tem uma lâmina e o dispositivo foi montado sob ela, para que pudesse facilitar a direção das imagens e por último o tubo de coleta ou de recolhimento do solvente de lavagem. Os canais dos dispositivos foram limpos, por meio do escoamento de acetonitríla e em seguida com água ultrapura. Foi utilizado seringas para a injeção das fases orgânicas e aquosas, devidamente identificadas e as seringas das fases citadas anteriormente foram acopladas nas bombas de infusão (Thayz Ferreira L. Morais, 2018). Figura 6: Sistema de preparo por microfluidica. a) duas bombas seringas para infusão Pump 11 série Plus, b) Microscópio ótico Microscópio Nikon E200 Led Eclipse, c) Câmera e adaptador de celular, d) dispositivo microfluídico acoplado, e) frasco de coleta.
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