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Uso do plasma atmosférico a frio aumenta a molhabilidade e previne a contaminação fúngica em superfícies de ligas de titânio-alumínio-vanádio

dc.contributor.advisorMoura, Carlos Eduardo Bezerra de
dc.contributor.advisormailcarlos.moura@ufersa.edu.br
dc.contributor.authorMorais, Isau Dantas
dc.contributor.referee1Moura, Carlos Eduardo Bezerra de
dc.contributor.referee2Alves Junior, Clodomiro
dc.contributor.referee3Santos, Caio Sérgio
dc.coverage.spatialMossoró
dc.date.accessioned2025-06-06T17:42:25Z
dc.date.available2025-06-06T17:42:25Z
dc.date.issued2024-01-31
dc.description.abstractO titânio e suas ligas são biomateriais metálicos que se destacam pelo seu bom grau de biocompatiblidade, leveza e resistência à corrosão, se mostrando essencial para sucessos clínicos como a fixação de implantes. Apesar disso, esses implantes estão propensos à adesão de microrganismos como Candida albicans, gerando riscos ao organismo humano que variam desde a toxicidade medicamentosa no combate a infecção à substituição do material implantado. Sabendo que C. albicans tem afinidade para crescer em superfícies hidrofóbicas, torna-se fundamental o uso de estratégias para tornar esses biomateriais com o caráter hidrofílico. O plasma atmosférico a frio (CAP) é um gás ionizado que ao bombardear superfícies metálicas tem a capacidade de quebrar suas ligações e formar novos grupos funcionais que melhoram a energia da superfície, potencializando hidrofilicidade sobre elas. Dessa forma, o presente trabalho utilizou o CAP sobre superfícies da liga titânio-alumíniovanádio (Ti6AL4V) visando melhorar da hidroficilicidade desses materiais, bem como prevenir a contaminação com o fungo C. albicans. As caracterizações das amostras como a molhabilidade por meio do ângulo de contato e a composição química da superfície por Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) foram avaliadas, além da contagem da unidade formadora de colônias (UFC) e formação de pseudohifas do fungo C. albicans. Os resultados mostraram que o CAP foi capaz de promover aumento da molhabilidade em Ti6AL4V que se manteve inalterada nos três primeiros dias. Na análise de XPS observou-se oxidação do Ti e aumento de hidroxilas nas superfícies tratadas. Houve uma redução no crescimento de C. albicans e da formação de pseudohifas nas superfícies Ti-6Al4V tradadas. Esses bons resultados foram creditados à capacidade do CAP em promover maior hidrofilicidade das superfícies de Ti6AL4V e minimizar os riscos de contaminação por fungos.
dc.description.abstract2O titanium and its alloys are metallic biomaterials that stand out for their good degree of biocompatibility, lightness, and corrosion resistance, proving essential for clinical successes such as implant fixation. However, these implants are prone to microbial adhesion such as Candida albicans, posing risks to the human body ranging from drug toxicity in combating infection to the replacement of the implanted material. Knowing that C. albicans has an affinity to grow on hydrophobic surfaces, it becomes essential to use strategies to make these biomaterials hydrophilic. Cold atmospheric plasma (CAP) is an ionized gas that, when bombarding metallic surfaces, has the ability to break their bonds and form new functional groups that improve surface energy, enhancing hydrophilicity over them. Thus, the present study used CAP on surfaces of the titanium-aluminum-vanadium alloy (Ti6Al4V) aiming to improve the hydrophilicity of these materials, as well as to prevent contamination with the fungus C. albicans. Characterizations of the samples such as wettability through contact angle and surface chemical composition by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) were evaluated, in addition to the counting of colony-forming units (CFU) and formation of pseudohyphae of the fungus C. albicans. The results showed that CAP was able to promote an increase in the wettability of Ti6Al4V, which remained unchanged in the first three days. In the XPS analysis, oxidation of Ti and an increase in hydroxyls on the treated surfaces were observed. There was a reduction in the growth of C. albicans and the formation of pseudohyphae on the treated Ti-6Al-4V surfaces. These good results were attributed to CAP's ability to promote greater hydrophilicity of the Ti6Al4V surfaces and minimize the risks of fungal contamination.
dc.description.physical54 f. : Il.
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/4717410137206021
dc.identifier.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0951583998732276
dc.identifier.bibliographicCitationMORAIS, Isau Dantas. Uso do plasma atmosférico a frio aumenta a molhabilidade e previne a contaminação fúngica em superfícies de ligas de titânio-alumínio-vanádio. 2024. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2024.
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13259
dc.language.isopt_BR
dc.publisher.centerCentro de Ciências Agrárias - CCA
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.initialsUFERSA
dc.publisher.institutionUniversidade Federal Rural do Semi-Árido
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência Animal
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.holderUFERSA
dc.rights.licenseAttribution-ShareAlike 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/
dc.subject.cnpqCIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA
dc.subject.keywordPlasma não térmico
dc.subject.keywordBiomateriais
dc.subject.keywordCandida albicans
dc.subject.keywordNon-thermal plasma
dc.subject.keywordBiomaterials
dc.titleUso do plasma atmosférico a frio aumenta a molhabilidade e previne a contaminação fúngica em superfícies de ligas de titânio-alumínio-vanádio
dc.title.alternativeUse of cold atmospheric plasma increases wettability and prevents fungal contamination on titaniumaluminum-vanadium alloy surfaces
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis

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