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Título: Síntese, caracterização físico-química e avaliação da hematocompatibilidade, in vitro, de nanopartículas de magnetita.
Autor(es): Gomes, Aline Alexandrina
Orientador(es): Andrade, Ângela Leão
Valverde, Thalita Marcolan
Domingues, Rosana Zacarias
Palavras-chave: Nanopartículas magnéticas
Terapia de hipertermia
Síntese
Funcionalização
Revestimento
Data do documento: 2022
Membros da banca: Andrade, Ângela Leão
Rocha, Diego Gomes
Silva, Rosangela Maria Ferreira da Costa e
Referência: GOMES, Aline Alexandrina. Síntese, caracterização físico-química e avaliação da hematocompatibilidade, in vitro, de nanopartículas de magnetita. 2022. 63 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022.
Resumo: Pesquisas em nanobiotecnologia têm evoluído nos últimos anos. Na área médica, por exemplo, nanopartículas magnéticas têm sido estudadas como agentes de contraste, bioensaios magnéticos, e como carreadoras de fármacos associados à terapia de hipertermia. Sínteses de nanopartículas magnéticas estão sendo feitas com objetivo de obter materiais superparamagnéticos, com formas uniformes, no caso esféricas, potencial magnético e de aquecimento satisfatórios sob campo magnético oscilante, externamente aplicado, e capacidade de adsorver fármacos na sua estrutura para serem usadas como material de transporte para células tumorais. Essas caraterísticas fazem com que essas nanopartículas magnéticas possam ser classificadas como materiais multimodais. Estudos de hipertermia com nanopartículas magnéticas podem ser usados de forma auxiliar aos tratamentos convencionais (quimioterapia e radioterapia). A finalidade do uso da hipertermia, é diminuir os efeitos colaterais dessas terapias convencionais, já que, a hipertermia consiste em um aumento da temperatura local que pode enfraquecer ou matar as células doentes além de promover a liberação de fármacos diretamente para áreas doentes, potencializando o tratamento. A sensibilidade de células tumorais frente ao tratamento por hipertermia pode ser explicada pelo fato que o tecido tumoral apresenta alterações importantes no microambiente tecidual que prejudica a dissipação do calor. Para que um material possa ser administrado em um organismo vivo, como os materiais usados em hipertermia, é importante avaliar previamente a sua biocompatibilidade por meio de ensaios de biologia celular. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi sintetizar, funcionalizar e revestir nanopartículas magnéticas com polímeros orgânicos a fim de estabilizá-las em soluções aquosas antes do seu uso. Uma análise multivariada foi feita para a obtenção das condições que produzem os menores tamanhos de nanopartículas. A validação do modelo matemático, obtido nessa análise, foi feito pela análise de variância (ANOVA). Caracterizações físico – químicas das partículas sintetizadas e revestidas foram feitas por TEM; HRTEM; Hipertermia; FTIR; DLS; PdI e Potencial Zeta. Adicionalmente, foi realizada uma avaliação biológica por meio do ensaio de hematocompatibilidade in vitro.
Resumo em outra língua: Research in nanobiotechnology has evolved in recent years. In the medical field, for example, magnetic nanoparticles have been studied as contrast agents, magnetic bioassays, and as drug carriers associated with hyperthermia therapy. Syntheses of magnetic nanoparticles are being carried out with the aim of obtaining superparamagnetic materials, with uniform shapes, in this case spherical, satisfactory magnetic and heating potential under an oscillating magnetic field, externally applied, and the ability to adsorb drugs in their structure to be used as transport to tumor cells. These characteristics make these nanoparticles to be classified as multimodal materials. Hyperthermia studies with magnetic nanoparticles can be used to assist conventional treatments (chemotherapy and radiotherapy) in order to reduce the side effects of these therapies, since hyperthermia consists of an increase in local temperature that can weaken or kill cells. patients in addition to promoting the release of drugs directly to diseased areas, enhancing the treatment. The sensitivity of tumor cells to hyperthermia treatment can be explained by the fact that the tumor tissue presents important changes in the tissue microenvironment that impair heat dissipation. In order for a material to be administered to a living organism, such as materials used in hyperthermia, it is important to previously assess its biocompatibility through cell biology assays. Therefore, the objective of this work was to synthesize, functionalize and coat magnetic nanoparticles with organic polymers in order to stabilize them in aqueous solutions before use. A multivariate analysis was performed to obtain the conditions that produce the smallest nanoparticle sizes. The validation of the mathematical model obtained in this analysis was performed by analysis of variance (ANOVA). Physical-chemical characterizations of the synthesized and coated particles were performed by TEM; HRTEM; Hyperthermia; FTIR; DLS; PdI and Zeta Potential. Additionally, a biological evaluation was performed using the in vitro hematocompatibility assay.
Descrição: Programa de Pós-Graduação em Química. Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto.
URI: http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14858
Licença: Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 21/03/2022 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação.
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