Desenvolvimento de materiais desinfetantes fotoativos para controle de SARS-CoV-2

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Cordeiro, Karoline Paiz
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: http://hdl.handle.net/11449/238281
Resumo: A fim de desenvolver novos desinfetantes capazes de desativar a longo prazo os agentes patogênicos, incluindo o coronavírus (SARS-CoV-2), presentes em múltiplas superfícies, o presente trabalho mostra um método de síntese de dois tipos de sistemas carreadores, chamados de nanocápsulas e nanoemulsões que, associadas com radiação visível, oxigênio molecular e um fotossensibilizador (PS), atuam fotodinamicamente sobre os agentes patogênicos. A metodologia neste estudo incluiu o preparo e a caracterização de nanopartículas através da avaliação da estabilidade relacionada com os seus tamanhos, polidispersão, potencial zeta e morfologia, utilizando técnicas como dispersão de luz dinâmica (DLS) e microscopia de força atômica (AFM), bem como estudos de degradação pelo método de espectrofotometria UV-Vis. Através das análises de DLS, os resultados mostraram que o diâmetro médio das nanopartículas poliméricas era de 340 ± 4 nm para nanopartículas controle (NP_CTL) e 375 ± 6 nm para as nanopartículas com_PS (NPs_PS), apresentando um sistema monodisperso com valores de PDI < 0,170 e potencial zeta negativo de - 31± 0,1 mV e -31± 0,6 mV para NPs_CTL e NPs_PS, respectivamente, demonstrando a estabilidade das nanopartículas no período de 90 dias. Enquanto as nanoemulsões (NE) expressaram um tamanho de 253  3 e 252  3 nm, para NEs_CTL e NEs_PS, respectivamente, sendo um sistema razoavelmente estável com valores IDP < 0,2 sem formação de agregados e potencial zeta negativo de -35 ± 0,3 mV para NE_CTL e -35 ± 0,9 mV para NE_PS. Os resultados de estudos de degradação indicam que o fotossensibilizador Diphenyl BTZ 1-6 (4,7- diphenylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole) (Diph- BTZ) induz a formação de espécies reativas de oxigênio, e foi capaz de degradar a molécula de azul de metileno (molécula modelo). Além disso, as nanopartículas foram eficientes na proteção do fotossensibilizador, prolongando a sua vida útil ao longo do tempo, demonstrando que ao aumentar a sua persistência, quanto maior a quantidade de oxigênio reativo produzido, conseguindo assim um elevado tempo de atividade de esterilização em diferentes tipos de superfícies.