Se preparó una serie de películas de mezcla de poli(ácido láctico-ácido co-glicólico) (PLGA)/polipoli(acrilato de butilo-co-metacrilato de metilo) (P(BAco- MMA)) con diferentes contenidos molares de P(BA-co-MMA) fundiendo la solución de mezcla de polímeros en cloroformo. Las morfologías superficiales de las películas de mezcla PLGA/P(BA-co-MMA) se estudiaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Las propiedades térmicas, mecánicas y químicas de las películas de mezcla PLGA/P(BA-co-MMA) se investigaron mediante calorímetro diferencial de barrido (DSC), análisis termogravimétrico (TGA), ensayos de tracción y ensayos de ángulo de contacto superficial. La introducción de P(BA-co-MMA) pudo modificar las propiedades de las películas de PLGA.
INTRODUCCIÓN
Es bien conocido que la mezcla de polímeros ha sido ampliamente utilizada para mejorar o modificar las propiedades fisicoquímicas de los materiales poliméricos[1,2]. Una propiedad importante de una mezcla de polímeros es la miscibilidad de sus ingredientes, ya que puede afectar las propiedades mecánicas, la morfología, la permeabilidad y la degradación[1,2]. Se han reportado numerosas investigaciones sobre la miscibilidad en sistemas poliméricos multicomponentes. Entre ellas, las mezclas de polímeros entre biopolímeros y polímeros sintéticos son de particular importancia, ya que podrían utilizarse como materiales biomédicos y biodegradables[3-5].
Basado en la destacada biodegradabilidad, biocompatibilidad y no toxicidad, el ácido poliláctico-co-glicólico (PLGA) ha recibido mucha atención por sus aplicaciones potenciales[6-12]. Debido a su estructura y propiedades únicas, el ácido poliláctico-co-glicólico se ha utilizado ampliamente en campos biomédicos como suturas absorbibles, implantes reconstructivos, materiales para cicatrización de heridas, andamios temporales para ingeniería de tejidos y sistemas de liberación de fármacos[13-23], entre otros. Además, las películas de PLGA suelen utilizarse como injertos artificiales para la piel[8,9].
Los poliésteres alifáticos biodegradables como el PLGA tienen propiedades versátiles de biodegradación debido a su peso molecular y composiciones químicas[24]. Sin embargo, se han realizado numerosos intentos para mejorar las propiedades de los polímeros y hacerlos adecuados para aplicaciones específicas. Por ejemplo, para prolongar el tiempo de circulación de nanopartículas de PLGA en el torrente sanguíneo in vivo, se recubrieron copolímeros di-bloque PLLA/PEG sobre la superficie de las nanopartículas de PLGA mediante la mezcla de copolímeros PLLA-PEG con PLGA durante el proceso de formulación de las nanopartículas[25].
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