Nanopartículas cintiladoras para o tratamento simultâneo com radioterapia e terapia fotodinâmica

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Marques, Natasha Policei
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: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23102023-093416/
Resumo: Nanopartículas (NPs) baseadas em lantanídeos têm despertado considerável interesse em pesquisas devido à sua capacidade de combinar as propriedades de diversos materiais, a fim de atender necessidades específicas em uma ampla gama de aplicações. O processo de dopagem das partículas através de diferentes lantanídeos permite o ajuste da emissão luminescente. Como resultado, é possível desenvolver NP com propriedades ópticas apropriadas para cada aplicação em particular. Uma das aplicações possíveis para essas nanopartículas é através de novas técnicas de tratamento de câncer, como a combinação da Terapia Fotodinâmica (PDT) e a Radioterapia (RT), a chamada X-PDT. Na X-PDT, as NPs atuam como transdutoras de energia, sendo excitadas pela radiação ionizante (raios X) e emitindo radioluminescência (RL) que, por sua vez, ativa o material fotossensibilizador. Considerando que a maioria dos fotossensibilizadores absorve luz na região do espectro azul, é notável que poucos nanocintiladores de alta eficiência emitem nessa mesma região espectral. Dessa forma, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de NPs cintiladoras com emissão de luz na região do azul. Neste trabalho, nanopartículas de fluoreto de estrôncio dopadas com Európio (SrF2:Eu) foram sintetizadas pelo método de coprecipitação. As propriedades radioluminescente (RL) e morfológicas foram exploradas. As NPs SrF2:Eu apresentaram morfologia cúbica e emissão RL com uma banda larga entre o violeta e o azul, centralizada na região de interesse, em aproximadamente 416 nm. Aplicações em X-PDT também foram exploradas. As nanopartículas foram conjugadas a porfirina TMPyP em uma estrutura core-shell obtida por LbL (SrF@PAA/TMPyP), resultando na produção de 1O2 sob irradiação de raios X, com máximo de 1O2 para NPs com 6 camadas de TMPyP. A toxicidade do conjugado SrF@PAA/TMPyP também foi avaliado em bactérias E. coli. Rosetta. O conjugado irradiado com raios X foi o que apresentou maior dano as bactérias. Portanto, SrF2:Eu produzido neste trabalho apresenta propriedades potenciais para aplicações em tratamentos tumorais unindo RT e PDT.