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Combinação da terapia fototérmica e quimioterapia mediadas por nanopartículas para o tratamento do glioblastoma.

Processo: 24/16469-2
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2024
Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2025
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física
Pesquisador responsável:Valtencir Zucolotto
Beneficiário:Ana Julia Renuncio Bodanese
Instituição Sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Glioblastoma   Nanopartículas magnéticas   Quitosana   Nanomedicina
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:glioblastoma | nanopartículas magnéticas | quitosana | terapia fototérmica | Nanomedicina

Resumo

O glioblastoma multiforme (GBM) é a forma mais avançada e agressiva de tumor cerebral primário e encontrar terapias eficazes é um desafio farmacêutico e uma necessidade médica não atendida. Neste sentido, a combinação entre a medicina e a nanotecnologia tem oferecido um potencial estimulante na busca de abordagens mais eficientes contra o GBM, devido às propriedades físico-químicas ajustáveis das nanopartículas, como composição, distribuição de tamanho e modificação de superfície. Esses parâmetros podem ser projetados para conferir funcionalidade terapêutica, como a conjugação de vários agentes terapêuticos, de forma covalente ou não covalente, aumentando a circulação sistêmica e a biocompatibilidade, bem como empregando mecanismos de direcionamento passivos e ativos nos tecidos tumorais. Além disso, tendo em vista o fato de a erradicação do tumor através da monoterapia ser relativamente difícil devido às desvantagens inerentes, um número crescente de investigadores tem utilizado a terapia fototérmica (Photothermal Therapy - PTT) para servirem em terapia combinada com a quimioterapia. Neste projeto, nanopartículas magnéticas (Magnetic Nanoparticles - MNPs) de Fe3O4, recobertas com quitosana, serão sintetizadas e carregadas com a droga anticancerígena temozolomida (TMZ) para a entrega concomitante às células do GBM. As MNPs Fe3O4 apresentam propriedades excepcionais para a PTT, podendo gerar calor sob radiação infravermelha próxima (Near Infrared - NIR) e induzir a morte celular. Os nanosistemas resultantes serão caracterizados quanto às suas propriedades físico-químicas, e estudados quanto ao seu desempenho biológico utilizando protocolos in vitro.

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