Publication: Polymeric functional coatings for biomedical applications
Program
Materials Science and Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Authors
Advisor
YĆK Thesis ID
904986
Approval Date
Publication Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
Biyomedikal uygulamalar iƧin polimerik fonksiyonel kaplamalar
Abstract
This thesis comprehensively investigates functional polymeric coatings to address various biomedical challenges, with a focus on layer-by-layer (LbL) films based on poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PEOX) and its partially hydrolyzed form, poly(2-ethyl-2-oxazoline)-co-polyethylenimine (PEOX-co-PEI). In Heparin-containing anticoagulant coatings, low Heparin surface density fails to prevent coagulation, while high densities pose bleeding and inflammation risks. To control Heparin surface density, a strategy based on LbL multilayers of PEOX-co-PEI/Heparin is introduced in which Heparin amount increases with hydrolysis degree of PEOX. The interaction between Heparin and PEOX-co-PEI was characterized in solution and related to the Heparin amount on surfaces. Subsequently, LbL films of PEOX-co-PEI/Heparin with silver nanoparticles were developed as coatings for cardiovascular stent materials. These coatings exhibit over 99.9% antibacterial activity, reduce coagulation rates by 57%, maintain over 93% relative viability, and decrease corrosion current density by a factor of 42, indicating high potential for medical applications. Also, pore formation in multilayers of PEOX-co-PEI/poly(acrylic acid) was studied to obtain porous coatings. To understand the role of electrostatic interactions and hydrogen bonding on the pore formation mechanism and morphology, PEOX hydrolysis degree (0 to 100% hydrolyzed) and film thickness (10 to 60 bilayers) were investigated. Lastly, a composite coating containing polydopamine-capped silica particles and silver nanoparticles in a styrene-butadiene-styrene matrix is introduced as a self-healing antibacterial coating. An antibacterial activity of over 90% was achieved. Also, the photothermal effect of polydopamine allows for self-healing of micron-sized scratches within 10 minutes using laser light. In conclusion, this thesis integrated fundamental principles of material design and surface chemistry to address complex biomedical challenges and enhance practical applications.
Bu tez, ƧeÅitli biyomedikal uygulamalar iƧin tasarlanmıŠfonksiyonel polimerik kaplamaların kapsamlı bir Åekilde incelenmesini iƧermektedir. ĆalıÅmanın odak noktası, poli (2-etil-2-oksazolin) (PEOX) ve kısmen hidrolize edilmiÅ formu olan poli (2-etil-2-oksazolin)-ko-poli(etilenimin) (PEOX-co-PEI) bazlı katman - katman (LbL) filmler üzerinedir. Heparin iƧeren antikoagülan kaplamalarda Heparin yüzey yoÄunluÄunu kontrollü bir Åekilde ayarlamak iƧin PEOX-co-PEI/Heparin LbL yapısına dayanan bir strateji geliÅtirilmiÅtir. Bu stratejide, Heparin miktarının PEOX'un hidroliz derecesiyle birlikte arttıÄı gƶsterilmiÅtir. Heparin ve PEOX-co-PEI arasındaki etkileÅimler Ƨƶzelti iƧinde karakterize edilmiÅ ve bu etkileÅimlerin yüzeylerdeki Heparin miktarıyla olan iliÅkisi ortaya konmuÅtur. Bu baÄlamda, gümüŠnanopartiküller iƧeren PEOX-co-PEI/Heparin LbL filmleri, kardiyovasküler stent malzemeleri iƧin potansiyel kaplamalar olarak geliÅtirilmiÅtir. Bu kaplamalar, %99.9'dan fazla antibakteriyel aktivite sergilemiÅ, pıhtılaÅma oranını %57 oranında azaltmıÅ, %93'ten fazla hücrenin canlı kalmasını saÄlamıŠve korozyon akım yoÄunluÄunu 42 kat düÅürerek tıbbi uygulamalar iƧin yüksek bir potansiyel sunmuÅtur. Ayrıca, gƶzenekli kaplamalar elde etmek amacıyla PEOX-co-PEI/poli (akrilik asit) Ƨok katmanlı yapılarında gƶzenek oluÅumu incelenmiÅtir. Bu amaƧla, elektrostatik etkileÅimler ve hidrojen baÄlarının gƶzenek oluÅum mekanizması ve morfolojisi üzerindeki rolü araÅtırılmıÅ; PEOX'un hidroliz derecesi (0'dan %100'e kadar hidrolize edilmiÅ) ve film kalınlıÄı (10'dan 60 Ƨift katmana kadar) incelenmiÅtir. Son olarak, stiren-bütadien-stiren polimer matrisinde polidopamin kaplı silika parƧacıklar ve gümüŠnanopartiküller iƧeren bir kompozit kaplama, kendi kendine onarabilen antibakteriyel bir kaplama olarak sunulmuÅtur. %90'dan fazla antibakteriyel aktivite elde edilmiÅ ve polidopaminin fototermal etkisi sayesinde lazer ıÅıÄı kullanılarak mikron boyutlu Ƨiziklerin 10 dakika iƧinde kendiliÄinden iyileÅmesi saÄlanmıÅtır.
Bu tez, ƧeÅitli biyomedikal uygulamalar iƧin tasarlanmıŠfonksiyonel polimerik kaplamaların kapsamlı bir Åekilde incelenmesini iƧermektedir. ĆalıÅmanın odak noktası, poli (2-etil-2-oksazolin) (PEOX) ve kısmen hidrolize edilmiÅ formu olan poli (2-etil-2-oksazolin)-ko-poli(etilenimin) (PEOX-co-PEI) bazlı katman - katman (LbL) filmler üzerinedir. Heparin iƧeren antikoagülan kaplamalarda Heparin yüzey yoÄunluÄunu kontrollü bir Åekilde ayarlamak iƧin PEOX-co-PEI/Heparin LbL yapısına dayanan bir strateji geliÅtirilmiÅtir. Bu stratejide, Heparin miktarının PEOX'un hidroliz derecesiyle birlikte arttıÄı gƶsterilmiÅtir. Heparin ve PEOX-co-PEI arasındaki etkileÅimler Ƨƶzelti iƧinde karakterize edilmiÅ ve bu etkileÅimlerin yüzeylerdeki Heparin miktarıyla olan iliÅkisi ortaya konmuÅtur. Bu baÄlamda, gümüŠnanopartiküller iƧeren PEOX-co-PEI/Heparin LbL filmleri, kardiyovasküler stent malzemeleri iƧin potansiyel kaplamalar olarak geliÅtirilmiÅtir. Bu kaplamalar, %99.9'dan fazla antibakteriyel aktivite sergilemiÅ, pıhtılaÅma oranını %57 oranında azaltmıÅ, %93'ten fazla hücrenin canlı kalmasını saÄlamıŠve korozyon akım yoÄunluÄunu 42 kat düÅürerek tıbbi uygulamalar iƧin yüksek bir potansiyel sunmuÅtur. Ayrıca, gƶzenekli kaplamalar elde etmek amacıyla PEOX-co-PEI/poli (akrilik asit) Ƨok katmanlı yapılarında gƶzenek oluÅumu incelenmiÅtir. Bu amaƧla, elektrostatik etkileÅimler ve hidrojen baÄlarının gƶzenek oluÅum mekanizması ve morfolojisi üzerindeki rolü araÅtırılmıÅ; PEOX'un hidroliz derecesi (0'dan %100'e kadar hidrolize edilmiÅ) ve film kalınlıÄı (10'dan 60 Ƨift katmana kadar) incelenmiÅtir. Son olarak, stiren-bütadien-stiren polimer matrisinde polidopamin kaplı silika parƧacıklar ve gümüŠnanopartiküller iƧeren bir kompozit kaplama, kendi kendine onarabilen antibakteriyel bir kaplama olarak sunulmuÅtur. %90'dan fazla antibakteriyel aktivite elde edilmiÅ ve polidopaminin fototermal etkisi sayesinde lazer ıÅıÄı kullanılarak mikron boyutlu Ƨiziklerin 10 dakika iƧinde kendiliÄinden iyileÅmesi saÄlanmıÅtır.
Source
Publisher
KoƧ University
Subject
Citation
Has Part
Source
Book Series Title
Edition
DOI
item.page.datauri
Link
Rights
restrictedAccess
Copyrights Note
© All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only!
