Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÖzkahraman, Bengi
dc.contributor.advisorPerçin Demirçelik, Işık
dc.contributor.authorKurin Atasoyu, Başak
dc.date.accessioned2023-12-12T12:10:52Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-21
dc.identifier.citationElsevier (numeric, with titles)tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34321
dc.description.abstractA disruption of the integrity of the skin or tissue is defined as a wound. When the skin integrity is compromised, it is necessary to control the loss of blood and other body fluids, prevent the risk of bacterial infection, and expedite the repair of damaged tissue to restore function. While some small wounds can heal on their own through natural mechanisms in the body, larger wounds require external intervention to facilitate healing. Various wound dressings are commonly used in wound treatments. Throughout history, numerous wound dressings have been developed to support the process of wound healing. However, there is no standard wound dressing available. Each wound dressing has its own advantages and disadvantages depending on the type of wound and the location on the body. Therefore, the development of wound dressings containing various materials continues to this day. Hydrogels are defined as highly hydrated, porous, and hydrophilic networks of polymer chains. They are suitable materials for wound dressings due to their high fluid absorption capacity, high biocompatibility, elastic structure, and ideal gas permeability properties. In this thesis study, sponge-like materials containing ZnO nanoparticle-loaded hydrogels were synthesized with antibacterial and hemostatic properties. The gellan gum was used to ensure biocompatibility in the synthesized sponges, while ZnO nanoparticles were incorporated to impart antibacterial properties. In the scope of the thesis study, firstly, ZnO nanoparticles were synthesized. FTIR analysis confirmed the successful synthesis of ZnO nanoparticles, while XRD analysis indicated the high purity of the obtained ZnO nanoparticles. Upon examination of the TEM images, it was determined that the morphological structure of the obtained nanoparticles was close to spherical, with an average particle size of 70 nm. DLS analysis revealed that their diameter was 74,39±5,08 d.nm (diameter in nanometers) and they had a homogeneous size distribution. SEM analysis was performed for the characterization of the synthesized sponges. According to the swelling tests of the gellan gum sponge containing ZnO nanoparticles, an increase in the amount of ZnO nanoparticles reduced the swelling ratio. However, it was determined that the produced sponges had the necessary degree of swelling to possess hemostatic properties. Additionally, an increase in the amount of ZnO nanoparticles was observed to shorten the degradation time of the sponges. To determine the antibacterial properties, agar disk diffusion test and colony-forming unit assay (CFU) were performed. When examining the results of the agar disk diffusion test and colony-forming unit assay, it was observed that all ZnO nanoparticle-loaded sponges exhibited a high antibacterial effect against E. coli and S. aureus bacteria. The GG-ZnNP-0 group, which does not contain nanoparticles, exhibited 0% antibacterial activity against E. coli and 49,5% against S. aureus. The group with the lowest level of nanoparticles, GG-ZnNP-1, demonstrated 94,2% antibacterial activity against E. coli and 80,8% against S. aureus. Blood tests revealed that the blood absorption capacity of the GG-ZnNP-0 group without ZnO nanoparticles was 86,2%, while it was measured as 95,5% for GG-ZnNP-1, 89,7% for GG-ZnNP-2, and 99,8% for GG-ZnNP-3, which contained different amounts of nanoparticles. The commercial gelatin-based sponge had a blood absorption capacity of 32,8%. When comparing the blood holding capacities of our synthesized sponges and the commercial sponge, the sponge containing ZnO nanoparticles demonstrated 87,3% blood holding capacity at 15 minutes, while GG-ZnNP-0 exhibited 81,9% and the commercial hemostatic sponge showed 23,7% blood holding capacity. The biocompatibility experiments of the synthesized sponges were determined through in vitro tests using L929 (Mouse Fibroblast Cell Line) cells and MTT viability analysis Cell viability analysis (MTT) indicated that the most successful groups were GG-ZnNP-0 and GG-ZnNP-1. However, it was observed that jellan gum sponges containing higher doses of ZnO nanoparticles (GG-ZnNP-2, GG-ZnNP-3) decreased cell viability and exhibited toxic effects, as expected. Considering all these results, it can be concluded that our group with the lowest dose of ZnO nanoparticles, GG-ZnNP-1, is the most suitable for use in wound healing applications.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZnO Nanopartikültr_TR
dc.subjectHidrojeltr_TR
dc.subjectJellan gamtr_TR
dc.subjectHemostatiktr_TR
dc.subjectYara örtüsütr_TR
dc.subjectAntibakteriyeltr_TR
dc.subject.lcshBiyokimya. Hücre biyolojisi. Hücre genetiğitr_TR
dc.titleZnO Nanopartikül Yüklü Antibakteriyel Hemostatik Süngerler: Sentez, Karakterizasyon ve İn-Vitro ÇalışMALARtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBir dokunun bütünlüğünün anatomik ve fizyolojik olarak bozulması yara olarak tanımlanır. Yara oluşumu ile cilt bütünlüğü bozulduğunda, kan ve diğer vücut sıvılarının kaybı kontrol altına alınmalı, bakteriyel enfeksiyon riski engellenmeli ve hasarlı doku en kısa sürede onarılarak işlevi geri kazandırılmalıdır. Bazı küçük yaralar vücuttaki doğal mekanizmalar tarafından kendi kendine iyileştirilebilirken, büyük yaralarda iyileşmeyi sağlamak için dışarıdan müdahale etmek gerekir. Yara tedavilerinde çeşitli yara örtüleri sıklıkla kullanılmaktadır. Yara iyileşmesi sürecini desteklemek amacıyla geçmişten günümüze dek birçok yara örtüsü geliştirilmiştir ancak herhangi bir standart yara örtüsü bulunmamaktadır. Her yara örtüsünün farklı yara tiplerine ve yaranın bulunduğu vücut bölgesine bağlı olarak avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle günümüzde hala çeşitli malzemeler içeren yara örtüleri geliştirilmeye devam etmektedir. Hidrojeller yüksek oranda su içeren, gözenekli, oldukça hidrofilik yapıda polimerik ağlar olarak tanımlanmaktadır. Yüksek miktarda sıvı emme yetenekleri, yüksek biyouyumlulukları, elastik yapıları ve ideal gaz geçirgenliği özellikleri nedeniyle yara örtü malzemesi olarak kullanılmaları uygundur. Bu tez çalışmasında ZnO nanopartikül yüklü jellan gam içeren antibakteriyel ve hemostatik özellikte süngerler sentezlenmiştir. Jellan gam, sentezlenen süngerlerde biyouyumlu polimer matriks oluşturmak, ZnO nanopartiküller ise antibakteriyel özellik sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Tez çalışması kapsamında öncelikle ZnO nanopartikülleri sentezlenmiştir. Elde edilen nanopartiküllerin yapısal karakterizasyonu FTIR analizi ile gerçekleştirilmiştir ve ZnO nanopartiküllerinin başarılı bir şekilde sentezlendiği belirlenmiştir. XRD analizi ile elde edilen ZnO nanopartiküllerin yüksek saflıkta olduğu tespit edilmiştir. TEM görüntülerinin incelenmesi sonucunda elde edilen nanopartiküllerin morfolojik yapılarının küresele yakın olduğu ve ortalama parçacık boyutlarının ise 70 nm olduğu tespit edilmiştir. DLS analizi ile ortalama çaplarının 74,395,08 d.nm (çap.nanometre) olduğu ve homojen boyut dağılımına sahip oldukları belirlenmiştir. Sentezlenen süngerlerin karakterizasyonu için ise SEM analizleri gerçekleştirilmiştir. ZnO nanopartikül içeren jellan gam süngerlerin şişme testleri sonuçlarına göre süngerlerdeki ZnO nanopartikül miktarının artması şişme oranını azaltmıştır. Ancak üretilen süngerlerin kanama durdurucu özellikte olması için gereken şişme derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ZnO nanopartikül miktarındaki artışın süngerlerin degredasyon süresini kısalttığı gözlemlenmiştir. Antibakteriyel özelliğin belirlenmesi amacıyla agar disk difüzyon testi ve koloni oluşturan ünite testi (CFU) uygulanmıştır. Agar disk difüzyon testi ve koloni oluşturan ünite testi (CFU) sonuçları incelendiğinde ZnO nanopartikül yüklü süngerlerin tamamının E. coli ve S. aureus bakterileri üzerinde antibakteriyel etkisinin yüksek olduğu görülmüştür. Nanopartikül içermeyen GG-ZnNP-0 grubunun E. coli’de %0, S. aureus’da %49,5 antibakteriyel etki gösterdiği, en düşük düzeyde nanopartikül içeren grup olan GG-ZnNP-1 grubunun E. coli için %94,2 ve S. aureus için %80,8 antibakteriyel etki gösterdiği tespit edilmiştir. Kan deneyleri sonucunda ZnO nanopartikül içermeyen GG-ZnNP-0 grubunun kan absorpsiyon kapasitesi %86,2 iken farklı miktarlarda nanopartikül içeren diğer gruplarda sırasıyla GG-ZnNP-1 için %95,5 , GG-ZnNP-2 için %89,7 , GG-ZnNP-3 için %99,8 olarak ölçülmüştür. Jelatin temelli ticari süngerde kan absorpsiyon kapasitesi ise %32,8 olarak tespit edilmiştir. Sentezlediğimiz süngerlerin ve ticari süngerin kan tutma kapasiteleri karşılaştırıldığında ZnO nanopartikül içeren süngerlerin 15. dakikada %87,3 , ZnO nanopartikül içermeyen GG-ZnNP-0’nin %81,9 , ticari hemostatik süngerin ise %23,7 kan tutma kapasitesi gösterdiği görülmüştür. Sentezlenen süngerlerin biyouyumluluk deneyleri in vitro ortamda L929 (Fare Fibroblast Hücre Hattı) hücreleri ile MTT canlılık analizi yapılarak belirlenmiştir. Hücre canlılık analizi (MTT) sonuçları incelendiğinde en başarılı gruplar GG-ZnNP-0 ve GG-ZnNP-1 grupları olarak tespit edilmiştir. Ancak daha yüksek dozlarda ZnO nanopartikül içeren jellan gam süngerlerin (GG-ZnNP-2, GG-ZnNP-3) beklenildiği üzere hücre canlılığını düşürdüğü ve toksik etki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde sentezlediğimiz süngerler içindeki en düşük dozda ZnO nanopartikül içeren grubumuz olan GG-ZnNP-1’in yara iyileşmesi uygulamalarında kullanılmak üzere en uygun özellikte olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-12T12:10:52Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster