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Síntese de novos nanomateriais baseados em nanohidrogéis supramoleculares biodegradáveis, para aplicações em vectorização de fármacos

Processo: 13/11519-7
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de fevereiro de 2014
Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2016
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Orgânica
Pesquisador responsável:Cátia Cristina Capêlo Ornelas Megiatto
Beneficiário:Cátia Cristina Capêlo Ornelas Megiatto
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Sistemas de liberação de medicamentos  Materiais nanoestruturados  Hidrogéis  Antineoplásicos  Apoptose  Teste de biocompatibilidade  Citotoxicidade 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:apoptosis | câncer | drug delivery | Hydrogels | Laponite Clay | Nanomateriais | Nanomedecina

Resumo

A maior desvantagem dos fármacos usados atualmente no combate ao câncer, é que estes atacam indiscriminadamente as células cancerígenas e as células saudáveis, causando efeitos nefastos nos pacientes. Tem sido demonstrado que os nanomateriais podem ser regulados de forma a atacar seletivamente os tecidos cancerígenos através do controle do seu tamanho e multifuncionalidade. Neste projeto, propõe-se o desenvolvimento de novos nanomateriais multifuncionais biodegradáveis baseados em nanohidrogéis supramoleculares, para aplicação em vectorização de fármacos seletivamente nas células cancerígenas. O projeto será focado na síntese dos novos materiais, na sua funcionalização com fármacos anti-câncer e agentes de imagem, e na análise do comportamento in vitro dos novos materiais. É esperado que os nanohidrogéis propostos neste projeto superem os maiores problemas desta área, uma vez que estão sendo delineados para apresentar elevada biocompatibilidade, biodegradabilidade, elevada concentração de fármacos, seletividade para tecidos cancerígenos e difusão controlada do fármaco. A citotoxicidade dos novos nanomateriais será testada em vários tipos de células de forma a definir se estes materiais são candidatos válidos para plataformas de vectorização de fármacos. Ainda neste projeto, vamos usar os novos nanohidrogéis para transportar íons cálcio para dentro das células cancerígenas e estudar extensivamente os possíveis efeitos apoptóticos causados pelo "overload" de cálcio nas células cancerígenas. No final do projeto espera-se ter desenvolvido um novo sistema para vectorização de fármacos e demonstrar através de experimentos in vitro, que este novo sistema apresenta atividade anti-câncer e é um candidato válido para testes in vivo. (AU)

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Publicações científicas (9)
(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)
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