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Estudio de la degradación hidrolítica de un copolímero biodegradale / Study of the hydrolytic degradation of a biodegradable copolymer
Sabino, Marco A; Morales, Dayanara; Ronca, Gladys; Feijoo, José Luis.
  • Sabino, Marco A; Universidad Simón Bolivar. Departamento Ciencia de los Materiales. VE
  • Morales, Dayanara; Universidad Simón Bolivar. Departamento Ciencia de los Materiales. VE
  • Ronca, Gladys; Universidad Simón Bolivar. Departamento Ciencia de los Materiales. VE
  • Feijoo, José Luis; Universidad Simón Bolivar. Departamento Ciencia de los Materiales. VE
Acta cient. venez ; 54(1): 18-27, 2003. ilus, tab, graf
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-351687
RESUMEN
Se estudió la degradación hidrolítica in vitro de suturas de Poliglactin 910 utilizando un buffer de fosfato , pH= 7,4, a 37 °C. La degradación fue evaluada a través de la perdida en peso, cambio en las propiedades térmicas, morfología y propiedades mecánicas de las suturas sometidas a hidrólisis. Después de 10 semanas, los resultados obtenidos de la pérdida en peso y pH sugieren la difusión de especies de bajo peso molecular al medio de reacción como consecuencia del ataque hidrolítico a los grupos éster en el polímero. La disminución de las propiedades mecánicas, tanto el esfuerzo de ruptura como el modulo, junto con los resultados anteriores sugieren que el proceso de escisión de cadenas procede en dos etapas la primera ocurre en las zonas amorfas y la segunda en las zonas cristalinas. El estudio de la morfología correspondiente a la superf icie de las sutura revela un mecanismo de degradación heterogéneo por capas.
ABSTRACT
The hydrolytic degradation of bioabsorbable Poliglactin 910 was studied in a phosphate buffer solution, pH= 7,4, at 37 °C. The degradation was evaluated by analyzing the changes in weight loss, pH, DSC, mechanical properties and morphological changes. After 10 weeks, the weight loss and pH changes suggested diffusion of low molecular weight chain segments into the reaction medium as a consequence of the breaking of ester bonds in the material. Breaking stress and Young Modulus decrease, indicating that chain scission proceeded in two

steps:

the first ocurring in the amorphous regions within the intermicrofibrillar space; the second in the crystalline regions. Surface morphological changes suggest a heterogeneous degradation mechanism by layers.
Subject(s)

Full text: Available Index: LILACS (Americas) Main subject: Polyglactin 910 / Biocompatible Materials / Biodegradation, Environmental Language: Spanish Journal: Acta cient. venez Journal subject: Science Year: 2003 Type: Article Affiliation country: Venezuela Institution/Affiliation country: Universidad Simón Bolivar/VE

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