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dc.creatorLima, Shirlene de Holanda-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1436033804147617por
dc.contributor.advisor1Prates, Renato Araujo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7664790931310514por
dc.contributor.referee1Prates, Renato Araujo-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7664790931310514por
dc.contributor.referee2Marcos, Rodrigo Labat-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2964112163504080por
dc.contributor.referee3Ana, Patricia Aparecida da-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/2372516182094204por
dc.date.accessioned2026-07-17T12:10:53Z-
dc.date.issued2026-06-03-
dc.identifier.citationLima, Shirlene de Holanda. Ação da terapia fotodinâmica antimicrobiana na descontaminação da membrana de celulose bacteriana utilizada em tratamento de queimaduras. 2026. 73 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônica) - Universidade Nove de Julho, São Paulo.por
dc.identifier.urihttp://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/4000-
dc.description.resumoAs queimaduras constituem lesões complexas que comprometem a integridade da barreira cutânea, favorecendo a colonização por microrganismos oportunistas, como C. albicans, o que pode dificultar o processo de cicatrização e reduzir a eficácia de terapias antimicrobianas convencionais. Entre os biomateriais empregados no tratamento de queimaduras, a membrana de celulose bacteriana (MCB) destaca-se por sua elevada biocompatibilidade, alta capacidade de retenção hídrica e aptidão para manter um microambiente úmido favorável à regeneração tecidual. Entretanto, sua suscetibilidade à contaminação microbiana evidencia a necessidade de estratégias de descontaminação que preservem suas propriedades funcionais. Nesse contexto, a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (aPDT) surge como uma alternativa promissora, baseada na ativação fotoquímica de um fotossensibilizador (FS), capaz de gerar espécies reativas de oxigênio com ação antimicrobiana multialvo, sem indução de resistência microbiana e com baixa citotoxicidade tecidual. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da aPDT na descontaminação de membranas de celulose bacteriana contaminadas experimentalmente com C. albicans (ATCC 90028), analisando a interação do fotossensibilizador com o biomaterial, a redução da viabilidade microbiana e as propriedades biomecânicas das membranas após o tratamento. A metodologia compreendeu inicialmente a avaliação da incorporação do fotossensibilizador pela MCB por meio de análise espectrofotométrica em diferentes tempos experimentais. Em seguida, realizou-se a quantificação microbiológica pós-tratamento por contagem de unidades formadoras de colônia (UFC/mL), visando determinar a eficácia antimicrobiana da aPDT. Por fim, foram conduzidos ensaios mecânicos de tração para avaliação da força máxima por área e da deformação por área das membranas. Os resultados demonstraram interação imediata entre o fotossensibilizador e a MCB, com manutenção de comportamento estável ao longo do período experimental. A análise microbiológica evidenciou redução significativa da viabilidade de C. albicans após a aplicação da aPDT, confirmando a eficácia da estratégia de descontaminação. Os ensaios biomecânicos não demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos avaliados, indicando preservação das propriedades mecânicas da membrana após o tratamento. Conclui-se que a aPDT constitui uma estratégia segura e eficaz para a descontaminação de membranas de celulose bacteriana, associando interação estável do fotossensibilizador com o biomaterial, redução significativa da viabilidade microbiana e manutenção das propriedades biomecânicas da membrana, reforçando seu potencial para futuras aplicações no tratamento de queimaduras.por
dc.description.abstractBurn injuries are complex lesions that compromise the integrity of the skin barrier, favoring colonization by opportunistic microorganisms such as Candida albicans, which may impair the healing process and reduce the effectiveness of conventional antimicrobial therapies. Among the biomaterials used in burn treatment, bacterial cellulose membranes (BCM) stand out due to their high biocompatibility, excellent water-retention capacity, and ability to maintain a moist microenvironment favorable for tissue regeneration. However, their susceptibility to microbial contamination highlights the need for decontamination strategies capable of preserving their functional properties. In this context, Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) has emerged as a promising alternative based on the photoactivation of a photosensitizer (PS), generating reactive oxygen species with broad-spectrum antimicrobial activity, low cytotoxicity, and minimal risk of inducing microbial resistance. This study aimed to evaluate the efficacy of aPDT in the decontamination of bacterial cellulose membranes experimentally contaminated with C. albicans (ATCC 90028), assessing the interaction between the photosensitizer and the biomaterial, the reduction of microbial viability, and the biomechanical properties of the membranes following treatment. Initially, photosensitizer incorporation into the BCM was evaluated through spectrophotometric analysis at different experimental time points. Subsequently, post-treatment microbiological quantification was performed by colony-forming unit (CFU/mL) counting to determine the antimicrobial efficacy of aPDT. Finally, tensile mechanical tests were conducted to evaluate maximum force per area and deformation per area of the membranes. The results demonstrated an immediate interaction between the photosensitizer and the BCM, with a stable behavior maintained throughout the experimental period. Microbiological analysis revealed a significant reduction in the viability of C. albicans following aPDT application, confirming the effectiveness of the decontamination strategy. Biomechanical assays showed no statistically significant differences between the evaluated groups, indicating preservation of the membrane's mechanical properties after treatment. In conclusion, aPDT represents a safe and effective strategy for the decontamination of bacterial cellulose membranes, combining stable photosensitizer–biomaterial interaction, significant reduction in microbial viability, and preservation of the membrane's biomechanical properties. These findings reinforce its potential for future applications in burn treatment. Keywords: Antimicrobial Photodynamic Therapy; Candida albicans; Bacterial Cellulose Membrane; Burns; Methylene Blue; Microbial Decontamination.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2026-07-17T12:10:52Z No. of bitstreams: 1 Shirlene de Holanda Lima.pdf: 1741004 bytes, checksum: 2b3a88b1f9febe78214474b5671ecac6 (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2026-07-17T12:10:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Shirlene de Holanda Lima.pdf: 1741004 bytes, checksum: 2b3a88b1f9febe78214474b5671ecac6 (MD5) Previous issue date: 2026-06-03eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Nove de Julhopor
dc.publisher.departmentSaúdepor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUNINOVEpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Medicina – Biofotônicapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectterapia fotodinâmica antimicrobianapor
dc.subjectbiofilmepor
dc.subjectcandida albicanspor
dc.subjectmembrana de celulose bacterianapor
dc.subjecttratamento de queimaduraspor
dc.subjectazul de metilenopor
dc.subjectantimicrobial photodynamic therapyeng
dc.subjectbiofilmeng
dc.subjectcandida albicanseng
dc.subjectbacterial cellulose membraneeng
dc.subjectburn treatmenteng
dc.subjectmethylene blueeng
dc.subject.cnpqCIENCIAS DA SAUDEpor
dc.titleAção da terapia fotodinâmica antimicrobiana na descontaminação da membrana de celulose bacteriana utilizada em tratamento de queimaduraspor
dc.typeDissertaçãopor
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