Desenvolvimento de filtro SOStentável para proteção respiratória de trabalhadores da saúde expostos a riscos químicos e biológicos

dc.contributor.advisorRibeiro, Renata Perfeito
dc.contributor.authorSilva, Ana Paula da
dc.contributor.bancaSilva, Rosangela Marion da
dc.contributor.bancaTramontini, Cibele Cristina
dc.contributor.coadvisorLeachi, Helenize Ferreira Lima
dc.coverage.extent73 p.
dc.coverage.spatialLondrina
dc.date.accessioned2026-09-01T19:51:24Z
dc.date.available2026-09-01T19:51:24Z
dc.date.issued2026-01-23
dc.description.abstractResumo: Introdução: Os trabalhadores da saúde expostos à fumaça cirúrgica produzida pela eletrocirurgia enfrentam riscos químicos e biológicos em seus locais de trabalho. Apesar do uso de máscaras como equipamento de proteção respiratória, estas não oferecem proteção eficaz contra as partículas ultrafinas presentes na fumaça cirúrgica, identificando-se a inexistência de filtros que assegurem proteção respiratória eficiente aos trabalhadores expostos a este risco químico e biológico ocupacional por meio de sistema que possibilite filtragem de partículas. Objetivo: Desenvolver e avaliar um substrato fiado com nanopartículas para proteção respiratória de trabalhadores da saúde expostos a riscos químicos e biológicos no ambiente de trabalho para ser utilizado na máscara HeLP. Método: Estudo metodológico, analítico descritivo. Na primeira fase da pesquisa foi realizado o desenvolvimento do filtro, tendo como substrato o Spunbond-Meltblown-Spunbond, na versão nova (sem esterilização de materiais) e na versão esterilizada (após o processo de esterilização de materiais) com o objetivo de reaproveitar esse material descartado após a abertura dos pacotes cirúrgicos, promovendo a sustentabilidade. Utilizou-se a técnica de eletrofiação para criar uma camada de nanofibras, composto de acetato de celulose, polímero biodegradável associado à adição de surfactante brometo de cetilpiridíneo para ação biocida. Na segunda fase da pesquisa, foi realizada a avaliação microestrutural do substrato fiado com nanopartículas por meio da análise realizada com Microscopia Eletrônica de Varredura. Resultados: Foram produzidas 240 amostras de filtros, sendo 120 filtros de substrato Spunbond-Metblown-Spunbond novo e 120 filtros Spunbond-Metblown-Spunbond esterilizado. No SpunbondMetblown-Spunbond novo, a média do diâmetro das fibras foi de aproximadamente 0,084 µm, com desvio padrão de 0,096 µm e no Spunbond-Metblown-Spunbond esterilizado, o diâmetro médio foi em torno de 0,046 µm, com desvio padrão de 0,042 µm. Os ensaios iniciais demonstraram viabilidade na associação do SpunbondMeltblown-Spunbond novo e esterilizado às nanofibras produzidas pela técnica de eletrofiação. As imagens obtidas do material por meio da Microscopia Eletrônica de Varreadura não comprometem a estrutura microfísica e morfológica do substrato, evidenciando boa cobertura das fibras sobre o substrato e baixa formação de pérolas. Conclusão: Os resultados demonstraram o potencial do filtro desenvolvido como meio filtrante sustentável para a utilização na máscara HeLP e o seu uso como Equipamento de Proteção Individual, pois os diâmetros dos póros encontrados na Microscopia Eletrônica de Varredura, apresentam-se menores que as partículas ultrafinas presentes na fumaça cirúrgica, indicando o reaproveitamento do SpunbondMetblown-Spunbond esterilizado para a fiação das nanopartículas. As próximos etapas da pesquisa pelo Grupo de Estudos em Gestão do Cuidado, Editoração Científica e Saúde do Trabalhador incluem testes de performance de filtração e de usabilidade da máscara HeLP com o filtro de Spunbond-Meltblown-Spunbond novo e esterilizado entre os trabalhadores expostos aos riscos químicos e biológicos.
dc.description.abstractother1Abstract: Introduction: Healthcare workers exposed to surgical smoke produced by electrosurgery face chemical and biological risks in their workplaces. Despite the use of masks as respiratory protection equipment, these do not offer effective protection against the ultrafine particles present in surgical smoke. There is a lack of filters that ensure efficient respiratory protection for workers exposed to this occupational chemical and biological risk through a system that allows particle filtration. Objective: To develop and evaluate a substrate spun with nanoparticles for respiratory protection of healthcare workers exposed to chemical and biological risks in the workplace, for use in the HeLP mask. Method: Methodological, analytical, and descriptive study. In the first phase of the research, the filter was developed using Spunbond-MeltblownSpunbond as a substrate, in a new version (without material sterilization) and in a sterilized version (after the material sterilization process), with the aim of reusing this material discarded after the opening of surgical packages, promoting sustainability. The electrospinning technique was used to create a layer of nanofibers, composed of cellulose acetate, a biodegradable polymer associated with the addition of cetylpyridinium bromide surfactant for biocidal action. In the second phase of the research, the microstructural evaluation of the substrate spun with nanoparticles was carried out through analysis performed with Scanning Electron Microscopy. Results: 240 filter samples were produced, 120 filters of new Spunbond-Metblown-Spunbond substrate and 120 filters of sterilized Spunbond-Metblown-Spunbond. In the new Spunbond-Meltblown-Spunbond, the average fiber diameter was approximately 0.084 µm, with a standard deviation of 0.096 µm, and in the sterilized Spunbond-MeltblownSpunbond, the average diameter was around 0.046 µm, with a standard deviation of 0.042 µm. Initial tests demonstrated the viability of combining new and sterilized Spunbond-Meltblown-Spunbond with nanofibers produced by electrospinning. Scanning Electron Microscopy images of the material do not compromise the microphysical and morphological structure of the substrate, showing good fiber coverage on the substrate and low bead formation. Conclusion: The results demonstrated the potential of the developed filter as a sustainable filtering medium for use in the HeLP mask and as Personal Protective Equipment, since the pore diameters found in Scanning Electron Microscopy are smaller than the ultrafine particles present in surgical smoke, indicating the reuse of the sterilized Spunbond-MeltblownSpunbond for spinning nanoparticles. The next stages of the research by the Study Group on Care Management, Scientific Publishing and Occupational Health include filtration performance and usability tests of the HeLP mask with the new and sterilized Spunbond-Meltblown-Spunbond filter among workers exposed to chemical and biological risks.
dc.identifier.urihttps://repositorio.uel.br/handle/123456789/19903
dc.language.isopor
dc.relation.departamentCCS - Departamento de Enfermagem
dc.relation.institutionnameUniversidade Estadual de Londrina - UEL
dc.relation.ppgnamePrograma de Pós-Graduação em Enfermagem
dc.subjectDispositivos de proteção respiratória
dc.subjectSaúde dos trabalhadores
dc.subjectNanofibras
dc.subjectDesenvolvimento sustentável;
dc.subjectRiscos químico
dc.subjectCentro cirúrgico
dc.subjectmáscara HeLP
dc.subjectFumaça cirúrgica
dc.subject.capesCiências da Saúde - Enfermagem
dc.subject.cnpqCiências da Saúde - Enfermagem
dc.subject.keywordsRespiratory protective devices
dc.subject.keywordsHealth, occupational
dc.subject.keywordsChemical Risks
dc.subject.keywordsNanofibers
dc.subject.keywordsSustainable development
dc.subject.keywordsSurgicenters
dc.subject.keywordsHeLP Mask
dc.subject.keywordsSurgical Smoke
dc.titleDesenvolvimento de filtro SOStentável para proteção respiratória de trabalhadores da saúde expostos a riscos químicos e biológicos
dc.title.alternativeDevelopment of a sustainable filter for respiratory protection of healthcare workers exposed to chemical and biological risks
dc.typeDissertação
dcterms.educationLevelMestrado Acadêmico
dcterms.provenanceCentro de Ciências da Saúde

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