Nell'ottica di sviluppare materiali di terza generazione capaci di indurre una risposta specifica una volta impiantati nel corpo umano, abbiamo sintetizzato diversi vetri a base Hench (Bioglass 45S5®) con aggiunte del 4,0% di un metallo di transizione che presentasse un doppio stato di ossidazione (Mn, Ce, Co, Fe). Questi biovetri sono in grado di dare Enzymatic-like Activity e, in particolare, sono capaci di contrastare lo stress ossidativo agendo come l'enzima Catalase e quindi degradando acqua ossigenata (2H2O2 â†' H2O + O2), un potente ROS (Reactive Oxygen Species). A tal proposito, abbiamo studiato la Catalase Mimetic Activity dei diversi vetri e abbiamo studiato quale dei possibili meccanismi porta alla degradazione di acqua ossigenata. Dalla ricerca bibliografica sono stati presi in considerazione due possibili meccanismi, uno radicalico (Fentom-like Reaction) e uno non radicalico. Tutti i vetri da noi sintetizzati presentano Catalase Mimetic Activity e sulla base della velocità  di degradazione dell'acqua ossigenata possono essere classificati nel seguente modo: †¢ H4.0Co; †¢ H4.0Mn; †¢ H4.0Ce; †¢ H4.0Fe. Per quanto riguarda il meccanismo di reazione, i dati in nostro possesso suggeriscono che i vetri modificati con Mn, Co e Fe presentano un meccanismo che avviene principalmente per via radicalica, mentre il vetro modificato con Ce sembrerebbe avere un meccanismo che passa attraverso la formazione di un perosso-complesso. Infine, abbiamo studiato le eventuali variazioni riguardanti l'area superficiale e la reattività  del vetro in seguito al contatto con l'acqua ossigenata attraverso misure spettrofotometriche, misure dell'area superficiale e ulteriore contatto dei vetri con acqua ossigenata.

Enzymatic-like Activity di vetri potenzialmente bioattivi dopati con ioni metallici

2019

Abstract

Nell'ottica di sviluppare materiali di terza generazione capaci di indurre una risposta specifica una volta impiantati nel corpo umano, abbiamo sintetizzato diversi vetri a base Hench (Bioglass 45S5®) con aggiunte del 4,0% di un metallo di transizione che presentasse un doppio stato di ossidazione (Mn, Ce, Co, Fe). Questi biovetri sono in grado di dare Enzymatic-like Activity e, in particolare, sono capaci di contrastare lo stress ossidativo agendo come l'enzima Catalase e quindi degradando acqua ossigenata (2H2O2 â†' H2O + O2), un potente ROS (Reactive Oxygen Species). A tal proposito, abbiamo studiato la Catalase Mimetic Activity dei diversi vetri e abbiamo studiato quale dei possibili meccanismi porta alla degradazione di acqua ossigenata. Dalla ricerca bibliografica sono stati presi in considerazione due possibili meccanismi, uno radicalico (Fentom-like Reaction) e uno non radicalico. Tutti i vetri da noi sintetizzati presentano Catalase Mimetic Activity e sulla base della velocità  di degradazione dell'acqua ossigenata possono essere classificati nel seguente modo: †¢ H4.0Co; †¢ H4.0Mn; †¢ H4.0Ce; †¢ H4.0Fe. Per quanto riguarda il meccanismo di reazione, i dati in nostro possesso suggeriscono che i vetri modificati con Mn, Co e Fe presentano un meccanismo che avviene principalmente per via radicalica, mentre il vetro modificato con Ce sembrerebbe avere un meccanismo che passa attraverso la formazione di un perosso-complesso. Infine, abbiamo studiato le eventuali variazioni riguardanti l'area superficiale e la reattività  del vetro in seguito al contatto con l'acqua ossigenata attraverso misure spettrofotometriche, misure dell'area superficiale e ulteriore contatto dei vetri con acqua ossigenata.
2019
it
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/296830
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-296830