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Título: Terapia fotodinâmica como uso de nanoparticulas de nitreto de carbono e conjugados : um estudo in vitro
Autor(es): Brito Neta, Maria de Sousa
E-mail do autor: netamsb@hotmail.com
Orientador(es): Chaves, Sacha Braun
Assunto: Câncer - tratamento
Nitreto de carbono
Espécies Reativas de Oxigênio (ERO)
Terapia fotodinâmica
Data de publicação: 20-Set-2020
Referência: BRITO NETA, Maria de Sousa. Terapia fotodinâmica como uso de nanoparticulas de nitreto de carbono e conjugados: um estudo in vitro. 2018. 117 f., il. Dissertação (Mestrado em Nanociência e Nanobiotecnologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
Resumo: A evolução da ciência médica criou uma demanda de ferramentas mais sensíveis e seletivas, e a nanomedicina oferece possibilidades de aplicações de nanomateriais em detecção, diagnóstico e, eventualmente, terapia de patologias. Para o tratamento de câncer, o nanomateriais de carbono tem sido considerado como um dos mais promissores devido à baixa toxicidade, biocompatibilidade, elevada solubilidade em soluções aquosas e propriedades espectroscópicas As nanopartículas de Nitreto de Carbono (NP g-C3N4) apresentam propriedades fotocatalítica como, quebra da molécula de água e produção de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs), que as tornam interessantes para aplicações em Terapia Fotodinâmica (TFD). Nos últimos anos a TFD tem sido bastante utilizada para o tratamento do câncer por ser menos invasiva que os tratamentos convencionais. Neste estudo, avaliou-se in vitro o uso das NP g-C3N4 associadas à íons de metais, como agentes sensibilizadores para TFD em linhagens de células. Inicialmente, foi realizada uma triagem por meio do ensaio de viabilidade celular utilizando 9 materiais: 4 nanopartículas de C3N4 associadas a metais (Ferro, Prata ,Manganês e Cobre) , 1 de nano pura (C3N4) e 4 de metais livres. dentre os ensaio de MTT, a que apresentou melhor resultado foi utilizada para os testes com TFD, com luz ambiente e radiação e luz e radiação, como também foi realizado ensaios de incorporação e tempo de irradiação. Para caracterização da partícula realizou microscopia de RAMAN. Os resultados de MTT mostram que a viabilidade celular para a linhagem B16F10 foi significantemente reduzida quando tratadas com 0,25mg/ml de NP g-C3N4 com Cu2+ sob irradiação de luz azul por 10 minutos. Em células normais, Hacat e NIH3T3, o tratamento de TFD com as NPs e irradiação com luz azul não mostraram toxicidade significativa. Esses resultados indicam que os NPs g-C3N4 contendo Cu2+ podem ser estudados para futuras aplicações como agentes sensibilizadores de TFD seletivos para o tratamento do câncer.
Abstract: The evolution of medical science has created a demand for more sensitive and selective tools, and nanomedicine offers possibilities of applications of nanomaterials in detection, diagnosis and eventually therapy of pathologies. For cancer treatment, carbon nanomaterials have been considered as promising because their low toxicity, biocompatibility, high solubility in aqueous solutions and spectroscopic properties. Nanoparticles of Carbon Nitride (NP g-C3N4) have photocatalytic properties such as water molecule breakdown and Reactive Oxygen Species (ROS), which make them interesting for applications in Photodynamic Therapy (PDT). In recent years, PDT has been widely used for cancer treatment because it is less invasive than conventional treatments. In this study, use of metal ion-associated NP g-C3N4 as sensitizing agents for PDT in cell lines was evaluated in vitro. Initially, a cell viability assay was performed using 9 materials: 4 nanoparticles (C3N4) associated with metals (Iron, Silver, Manganese and Copper); 1 of nano pure (C3N4) and 4 of free metals. In MTT assay, the one that presented the best result was used for tests with PDT, with ambient light and radiation and light and radiation, as well as incorporation and irradiation time. For particle characterization, it was performed a RAMAN microscopy. MTT results show that cell viability for the B16F10 lineage was significantly reduced when treated with 0.25mg / ml NP g-C3N4 with Cu2 + under blue light irradiation for 10 minutes. In normal cells, Hacat and NIH3T3, treatment of PDT with NPs and blue light irradiation showed no significant toxicity. These results indicate that Cu2 + -containing g-C3N4 NPs can be studied for future applications as selective PDT sensitizing agents for the treatment of cancer.
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Biológicas (IB)
Departamento de Genética e Morfologia (IB GEM)
Informações adicionais: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Pós-Graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia, 2018.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia
Licença: A concessão da licença desta coleção refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Agência financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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