Abstract:
RESUMO: A confecção e utilização de biomembranas biodegradáveis a partir de polissacarídeos com a
incorporação de fármacos ou moléculas bioativas tem despertado o interesse da indústria
para confecção de curativos usados em feridas e suturas. Essas substâncias incorporadas
podem desempenhar diretamente um papel de limpeza, ou indiretamente como
antimicrobiano na prevenção/tratamento de infecções, a fim de obter melhores resultados
terapêuticos quando comparados a curativos tradicionais passivos, tais como os curativos de
gaze e algodão. Dentre esses polissacarídeos, as galactomananas destacam-se pela
propriedade de formar filmes/membranas; contudo, os polissacarídeos apresentam-se
hidrossolúveis e necessitam ter suas propriedades físicas melhoradas de acordo com sua
aplicabilidade. Nesse sentido, reações de reticulação entre as cadeias poliméricas podem ser
realizadas a fim de melhorar tais propriedades. Com o desafio atual de desenvolver novas
matrizes biodegradáveis para a incorporação de ativos, este trabalho tem por objetivo a
confecção de biomembranas de galactomanana extraída das sementes da D. gardneriana
reticuladas com EDC e incorporadas com clorexidina para aplicação como curativos
antimicrobianos. Foram desenvolvidas 04 tipos de biomembranas: uma biomembrana
polissacarídica não reticulada, chamada de biomembrana controle (BC), uma biomembrana
reticulada (BR) e biomembranas por duas rotas de reticulação e incorporação de clorexidina
(R1 e R2). Caracterizações por FTIR demostraram a presença de bandas entre 1560 e 1490
cm-1, características de grupos funcionais da clorexidina nos espectros das biomembranas
R1 e R2. A caracterização por TGA/DTG demonstrou melhor estabilidade térmica de BR e
R2 em relação à BC. As biomembranas reticuladas (BR, R1 e R2) apresentaram
insolubilidade por 24 horas quando imersas em água se comparadas a não reticulada (BC)
que perdia sua integridade em meio aquoso. Além disso, foi realizada microscopia de força
atômica para análise da morfologia das biomembranas e cálculo da rugosidade média que
variou de 1,83 nm a 2,38 nm. As biomembranas incorporadas com clorexidina (R1 e R2)
apresentaram atividade antimicrobiana contra bactérias do gênero Estafilococos (com
diferentes perfis de susceptibilidade) e Escherichia coli. --------------- ABSTRACT:
The manufacture and use of biodegradable biomembranes from polysaccharides for an
incorporation of bioactive drugs or molecules has aroused the industry interest in the
manufacture of dressings used in wounds and sutures. These incorporated substances may
play a cleaning role, or indirectly as an antimicrobial in the prevention/treatment of
infections, in order to obtain better therapeutic results when compared to traditional passive
dressings, such as gauze and cotton dressings. Among these polysaccharides,
galactomannans stand out because of the property of forming films/membranes; however,
the polysaccharides are water soluble and need to have their own better physical conditions
according to their applicability. In order to this, crosslinked between polymer chains can be
performed to improve such properties. With is the current developing challenge of new
biodegradable matrices for an asset incorporation, this work objective to make
biomembranes of galactomannan extracted from D. gardneriana seeds crosslinked with
EDC and incorporated with chlorhexidine for application as antimicrobial dressings. Four
types of biomembranes were developed: a non-crosslinked polysaccharide biomembrane,
called a biomembrane control (BC), a reticulated biomembrane (BR) and biomembranes by
two crosslinking way and incorporation of chlorhexidine (R1 and R2). Characterization by
FTIR showed the presence of bands between 1560 and 1490 cm-1, characteristics of
functional groups of chlorhexidine in the spectra of biomembranes R1 and R2. The
characterization by TGA/DTG demonstrated better thermal stability of BR and R2 in relation
to BC. The crosslinked biomembranes (BR, R1 and R2) showed insolubility for 24 hours
when immersed in water compared to uncrosslinked (BC) that lost its integrity in aqueous
medium. In addition, an atomic force microscopy was performed to analyze the morphology
of the biomembranes and to calculate the average roughness that varied from 1.83nm to
2.38nm. The biomembranes incorporated with chlorhexidine (R1 and R2) presented
antimicrobial activity against bacteria of the genus Staphylococcus (with different
susceptibility profiles) and Escherichia coli.