dc.creator | Correa, Geovanna Peter | |
dc.creator | Longaray, Júlia Silveira | |
dc.creator | Barboza, Andressa da Silva | |
dc.creator | Azevedo, Morgana Lüdtke | |
dc.creator | Andrade, Juliana Silva Ribeiro de | |
dc.creator | Lund, Rafael Guerra | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T18:39:28Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T18:39:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | LONGARAY, Júlia Silveira et al. Desenvolvimento de membrana biocompatível de celulose bacteriana, óxido de grafeno e pentóxido de nióbio para cicatrização. In: CONGRESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 8, 2024. Anais... Pelotas: UFPel, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/16200 | |
dc.description.abstract | A inovação desenvolve uma membrana biocompatível composta por óxido de grafeno (GO), pentóxido de nióbio (Nb₂O₅) e celulose bacteriana (BC), focada na regeneração da pele. A combinação de GO e Nb₂O₅ ao meio de cultivo bacteriano cria uma membrana flexível, resistente e altamente eficaz para aderir à pele lesionada e acelerar a cicatrização. O GO estimula a diferenciação celular, enquanto o Nb₂O₅ aumenta a produção de colágeno tipo I e a viabilidade celular. A celulose bacteriana também contribui como curativo ao oferecer suporte mecânico e promover a proliferação celular (SOLIMAN et al., 2021). A membrana, aplicada diretamente sobre feridas ou queimaduras, auxilia o processo de cicatrização ao reter umidade, agir como barreira física contra patógenos, e estimular a regeneração celular. O GO e a celulose bacteriana aceleram a cicatrização e
possuem propriedades antibacterianas (SOLIMAN et al., 2021), e o grafeno demonstrou destruir bactérias como Staphylococcus aureus. Ensaios laboratoriais mostraram que a membrana é eficaz contra patógenos como Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, evitando infecções (MURRAY et al., 2019). A inovação é única pela combinação de materiais com propriedades complementares, que aceleram a cicatrização e oferecem proteção antibacteriana sem o uso de antibióticos, uma solução para o aumento da resistência antimicrobiana (ABAZARI et al., 2020). Além disso, a membrana é de baixo custo e fácil de produzir, destacando-se como uma solução versátil para o tratamento de feridas. A ausência de antibióticos na prevenção de infecções torna o produto promissor frente às soluções disponíveis no mercado (MURRAY et al., 2019). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Membrana biocompatível | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de membrana biocompatível de celulose bacteriana, óxido de grafeno e pentóxido de nióbio para cicatrização | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |