Celem pracy było otrzymanie oraz charakterystyka właściwości prepolimerów oraz usieciowanych poliestrów z kwasu cytrynowego (CTR) i dioli - poli(cytrynianów alkilenu) (PAC), a także wytworzenie i charakterystyka materiałów PAC modyfikowanych z wykorzystaniem L-glutationu (GSH). W pierwszym etapie badań otrzymano prepolimery i usieciowane materiały kontrolne PAC oraz opisano ich właściwości. Drugi etap pracy obejmował modyfikacje materiałów za pomocą GSH. Badania spektroskopowe oraz fizykochemiczne prepolimerów potwierdziły ich strukturę, reaktywność grup funkcyjnych, pozwoliły na analizę składu oligomerów oraz na określenie kwasowości i jej wpływu na właściwości biologiczne. Badania materiałów usieciowanych potwierdziły zależność właściwości materiałów od czasu sieciowania i wykorzystanego diolu. Badania cytotoksyczności wykazały, że materiały otrzymane w stosunku molowym reagentów 2:3 (CTR:diol) stanowią lepsze podłoże dla komórek niż materiały otrzymane w stosunku 1:1. Wyniki analizy materiałów modyfikowanych potwierdziły brak wpływu dodatku modyfikatora na właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne otrzymanych materiałów, a materiały te cechują się fluorescencją oraz właściwościami przeciwutleniającymi wzrastającymi wraz ze wzrostem stężenia modyfikatora. Otrzymane wyniki dają podstawy do rozwoju i funkcjonalizacji materiałów PAC jako materiałów w inżynierii naczyniowej.
The aim of this study was to obtain and characterize the properties of prepolymers and cross-linked polyesters from citric acid (CTR) and diols - poly(alkylene citrate) (PAC), as well as the PAC materials modified with L-glutathione (GSH). In the first stage, prepolymers and cross-linked PAC control materials were prepared and their properties were described. The second stage involved modification of the materials with GSH. Spectroscopic and physicochemical studies of the prepolymers confirmed their structure, functional groups reactivity, allowed analysis of the oligomer composition and determination of acidity effect on biological properties. Studies of cross-linked materials confirmed the dependence of material properties on cross-linking time and the diol used. Cytotoxicity studies showed that materials obtained at a molar ratio of reactants of 2:3 (CTR:diol) provide a better substrate for cells than materials obtained at a ratio of 1:1. The results of the analysis of modified materials confirmed the lack of effect of modifier addition on the physicochemical and biological properties of the obtained materials, and the materials are characterized by fluorescence and antioxidant properties increasing with increasing modifier concentration. The obtained results provide a basis for the development and functionalization of PAC materials as materials in vascular engineering.