Il presente lavoro di tesi è stato svolto presso l’azienda Zhermack S.p.A., nel reparto Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di caratterizzare gel siliconici destinati all’impiego in cerotti medicali per la gestione e la guarigione delle cicatrici. I gel siliconici, grazie alla loro capacità di creare un microambiente umido e protettivo, contribuiscono a ridurre la perdita di umidità, a minimizzare le tensioni meccaniche sulla pelle lesa e a favorire la rigenerazione dei tessuti. Lo studio ha previsto la caratterizzazione di diverse formulazioni di gel, differenziate per peso molecolare e struttura chimica. I campioni sono stati analizzati mediante prove reologiche con reometro per valutare le proprietà viscoelastiche e di flusso, test di penetrazione del cono per misurare la consistenza e test di adesione con dinamometro per quantificare le forze di adesione e distacco su superfici cutanee simulate. Inoltre, sono stati eseguiti test di citotossicità per valutare la biocompatibilità dei materiali. I risultati ottenuti hanno evidenziato come le diverse combinazioni di peso molecolare e grado di reticolazione influenzino significativamente le proprietà meccaniche, viscoelastiche e adesive dei gel siliconici. Tali dati sono stati valutati con l’obiettivo di individuare la formulazione più idonea per l’applicazione in campo medicale. Le conclusioni propongono spunti per future ottimizzazioni delle formulazioni e confermano il potenziale di questi materiali come soluzione innovativa e versatile per il trattamento delle cicatrici.
Caratterizzazione reologica e studio strutturale di gel siliconici per uso biomedicale
FAMIGLIETTI, GIORGIA
2024/2025
Abstract
Il presente lavoro di tesi è stato svolto presso l’azienda Zhermack S.p.A., nel reparto Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di caratterizzare gel siliconici destinati all’impiego in cerotti medicali per la gestione e la guarigione delle cicatrici. I gel siliconici, grazie alla loro capacità di creare un microambiente umido e protettivo, contribuiscono a ridurre la perdita di umidità, a minimizzare le tensioni meccaniche sulla pelle lesa e a favorire la rigenerazione dei tessuti. Lo studio ha previsto la caratterizzazione di diverse formulazioni di gel, differenziate per peso molecolare e struttura chimica. I campioni sono stati analizzati mediante prove reologiche con reometro per valutare le proprietà viscoelastiche e di flusso, test di penetrazione del cono per misurare la consistenza e test di adesione con dinamometro per quantificare le forze di adesione e distacco su superfici cutanee simulate. Inoltre, sono stati eseguiti test di citotossicità per valutare la biocompatibilità dei materiali. I risultati ottenuti hanno evidenziato come le diverse combinazioni di peso molecolare e grado di reticolazione influenzino significativamente le proprietà meccaniche, viscoelastiche e adesive dei gel siliconici. Tali dati sono stati valutati con l’obiettivo di individuare la formulazione più idonea per l’applicazione in campo medicale. Le conclusioni propongono spunti per future ottimizzazioni delle formulazioni e confermano il potenziale di questi materiali come soluzione innovativa e versatile per il trattamento delle cicatrici.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/96060