Fotólise dos complexos [Ru(salen)H2O(NO)]+ e [Ru(salen)Cl(NO)]0 em soluções aquosas: efeito do pH e da interação com detergentes

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2003
Autor(a) principal: Novaes, Douglas Oliveira
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-12122024-110249/
Resumo: Apresenta-se neste trabalho o estudo dos efeitos de pH e da presença de micelas formadas de moléculas anfipáticas CTAB, HPS e SDS sobre as características espectrais e sobre a taxa de fotólise de, possíveis provedores do radical NO•, complexos de rutênio nitrosilo [Ru (salen)H2O(NO)]+ e [Ru(salen)Cl(NO)]0 (salen = N, N\' - salicilydene - ethylenedeiminato), tendo em vista suas possíveis aplicações terapêuticas. O NO• é um radical livre diatômico cuja pesquisa de suas propriedades bioquímicas o revelou como agente indispensável em vários processos vitais. Isso tornou os estudos de complexos de rutênio nitrosilados, atuantes como novos agentes terapêuticos capazes de prover o radical livre NO•, próprios de grande perspectiva para várias aplicações. Um interesse especial é sobre os complexos que, a partir de irradiação com luz visível, venham liberar o NO•, tornando-os promissores em Fotoquimioterapia (FQT). A interação dos complexos com sistemas biológicos - membranas, em particular - pode afetar a taxa de liberação fotoinduzida do NO•, modificando a eficácia do complexo na aplicação em FQT. Porquanto, justifica-se a utilização de micelas como modelos de membranas biológicas no estudo daquele parâmetro. A escolha desses complexos de rutênio nitrosilo se justifica por suas características espectroscópicas (alta absorbância na região espectral visível) e fotoquímicas (liberação de NO• induzida por luz visível, seguida de sua substituição pelo solvente) e pela estabilidade térmica, nas condições fisiológicas, oferecida pelo ligante salen. Ainda, esses complexos de rutênio apresentam baixa toxicidade ao organismo. Realizou-se a análise dos processos pelo método de absorção ótica auxiliado por voltametria de pulso diferencial. Os resultados obtidos mostram que os complexos empregados têm boas perspectivas como provedores fotossensíveis de NO• para aplicação em FQT.