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Prospecção de novas estratégias antifúngicas baseadas em luz e assistidas por nanoplataformas funcionais

Processo: 18/20226-7
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de fevereiro de 2020 - 31 de julho de 2023
Área do conhecimento:Ciências Biológicas - Biofísica - Radiologia e Fotobiologia
Convênio/Acordo: CONFAP - Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa
Pesquisador responsável:Anderson Zanardi de Freitas
Beneficiário:Anderson Zanardi de Freitas
Instituição Sede: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Secretaria de Desenvolvimento Econômico (São Paulo - Estado). São Paulo , SP, Brasil
Pesquisadores associados: Beate Saegesser Santos ; Martha Simões Ribeiro ; Renato Evangelista de Araujo
Assunto(s):Resistência microbiana a medicamentos  Candida albicans  Terapia fotodinâmica  Inativação fotodinâmica  Antifúngicos  Nanopartículas  Nanoplataformas  Plasmônica  Pontos quânticos  Tomografia de coerência óptica 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Cândida Albicans | Nanopartículas | Plasmônica | pontos quânticos | Terapia Fotodinâmica | tomografia por coerência óptica | Terapia fotodinâmica

Resumo

O crescente aumento global da resistência fúngica aos medicamentos convencionais demanda novas abordagens terapêuticas que tenham bom custo-benefício e sejam custo-efetivas. A inativação fotodinâmica (PDI, do inglês PhotoDynamic Inactivation) surge neste cenário como uma opção de tratamento não invasiva, que vem mostrando bons resultados na erradicação de bactérias, fungos e parasitas, com a vantagem de não selecionar microrganismos resistentes. A PDI envolve o uso de um fotossensibilizador (FS), luz e oxigênio. A morte celular ocorre quando o FS absorve a luz, desencadeando a produção de espécies reativas de oxigênio, matando a célula por estresse oxidativo. Apesar dos bons resultados, o sucesso da PDI depende de diferentes fatores, como, o tipo de microrganismo e como ele está organizado, bem como, parâmetros relacionados ao FS e à luz. Neste projeto, nosso objetivo é investigar a associação de diferentes nanoplataformas à PDI em busca de novas e eficientes estratégias antifúngicas. Para desenvolvimento do projeto, nós criaremos biofilme de Candida albicans, que é um fungo oportunista em ambiente hospitalar, em diferentes estágios de maturação. Para a PDI, usaremos como FS aquele que apresentar banda de absorção ressonante à absorção de nanopartículas de ouro (AuNPs) e à emissão de quantum dots (QDs). Além disso, os QDs serão bioconjugados às moléculas de interesse para marcação de células e do biofilme. Finalmente, para definir os melhores parâmetros da luz e monitorar em tempo real os efeitos da PDI, usaremos a técnica da tomografia por coerência óptica (AU)

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Publicações científicas (4)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
DE FREITAS, ANDERSON Z.; DE SOUSA RIBEIRO, LUCAS ANTONIO; NETO, OSVALDO NEGRINI; SARKIS, JORGE E. S.; SIQUEIRA, ANDRESSA NASCIMENTO; JALALI, B; KITAYAMA, KI. Optical-coherence-tomography-based algorithm for handwriting forensic analysis. AI AND OPTICAL DATA SCIENCES, v. 11299, p. 8-pg., . (18/20226-7)
SILVA, ABDENEGO R.; CABRAL, FERNANDA V.; SILVA, CAMILA R.; SILVA, DANIELA F. T.; FREITAS, ANDERSON Z.; FONTES, ADRIANA; RIBEIRO, MARTHA S.. New Insights in Phenothiazinium-Mediated Photodynamic Inactivation of Candida Auris. JOURNAL OF FUNGI, v. 9, n. 7, p. 16-pg., . (18/20226-7)
DE PRETTO, LUCAS RAMOS; AMARAL, MARCELLO MAGRI; DE FREITAS, ANDERSON ZANARDI; RAELE, MARCUS PAULO. Nondestructive evaluation of fused filament fabrication 3D printed structures using optical coherence tomography. RAPID PROTOTYPING JOURNAL, v. 26, n. 10, p. 1853-1860, . (17/21851-0, 15/15775-3, 19/19465-0, 18/20226-7)
RAPOSO, BRUNO L.; SOUZA, SUEDEN; SANTANA, GLEYCIANE S.; LIMA, MAX T. A.; SARMENTO-NETO, JOSE F.; REBOUCAS, JULIO S.; PEREIRA, GORETI; SANTOS, BEATE S.; CABRAL FILHO, PAULO E.; RIBEIRO, MARTHA S.; et al. A Novel Strategy Based on Zn(II) Porphyrins and Silver Nanoparticles to Photoinactivate Candida albicans. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, v. 18, p. 14-pg., . (18/20226-7)

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