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Síntese de Organosílica Mesoporosa Periódica Biodegradável: Um Carreador de Fármaco Específico para H. pylori

Processo: 18/00763-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de junho de 2018
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2022
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Mateus Borba Cardoso
Beneficiário:Andressa da Cruz Schneid
Instituição Sede: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Brasil). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:15/25406-5 - Organizando a matéria: colóides formados por associação de surfactantes, polímeros e nanopartículas, AP.TEM
Assunto(s):Coloides
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Carreador de fármaco | Grupos Zwtiteriônicos | H | liberação de fármaco | Nanopartículas de sílica | pylori | Sílica biodegradável | Coloides

Resumo

O Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria com grande propagação, visto que infecta mais da metade da população mundial. A infecção por H. pylori é uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico em seu hospedeiro, levando a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer a classificá-la como agente cancerígeno do grupo 1 . Assim, visto que a infecção por H. pylori no trato gastrointestinal é altamente nociva ao hospedeiro, o procedimento mais recomendado é a erradicação da bactéria. Entretanto, parte dos fármacos utilizados para o tratamento de H. pylori são degradados frente às condições ácidas do estômago, exigindo a utilização de elevadas doses diárias de medicamento. Neste contexto, propõe-se a obtenção de um carreador de fármaco funcionalizado que é composto por uma organosílica mesoporosa periódica (PMO) contendo pontes dissulfeto (S-S) na estrutura dos poros. A ponte S-S é uma alternativa para a obtenção de um material degradável devido a mesma ser reduzível em meio ácido, logo, o PMO será decomposto no ambiente estomacal, liberando o fármaco neste local. Este suporte será funcionalizado com o antígeno CEACAM-1 e um grupo zwitteriônico. O antígeno CEACAM-1 atuará como agente direcionador, visto que o mesmo pode atuar como receptor de H. pylori pelas células epiteliais do estômago, enquanto a espécie zwitteriônica garantirá uma maior permanência do carreador ativo dentro do meio biológico, pois evita a adsorção não específica de proteínas na superfície do carreador e permite a penetração do carreador na mucosa estomacal. Portanto, este carreador degradável será capaz de adsorver elevadas doses de fármaco, protegendo-o do pH estomacal e liberando-o próximo à bactéria, aumentando a eficiência do antibiótico e consequentemente reduzindo as doses de fármaco necessárias, tornando esse sistema uma alternativa para o tratamento e possível erradicação do H. pylori.

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Publicações científicas (4)
(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)
SCHNEID, ANDRESSA DA CRUZ; SILVEIRA, CAMILA PEDROSO; GALDINO, FLAVIA ELISA; FERREIRA, LARISSA FERNANDA; BOUCHMELLA, KARIM; CARDOSO, MATEUS BORBA. Colloidal Stability and Redispersibility of Mesoporous Silica Nanoparticles in Biological Media. Langmuir, v. 36, n. 39, p. 11442-11449, . (19/14007-3, 18/09555-9, 17/02145-7)
SILVEIRA, CAMILA PEDROSO; SCHNEID, ANDRESSA DA CRUZ; RIBEIRO, IRIS RENATA SOUSA; GALDINO, FLAVIA ELISA; CARDOSO, MATEUS BORBA. A nano perspective behind the COVID-19 pandemic. NANOSCALE HORIZONS, v. 6, n. 11, . (19/14007-3, 15/25406-5, 18/00763-8, 17/21318-0, 18/09555-9)
DA CRUZ SCHNEID, ANDRESSA; ALBUQUERQUE, LINDOMAR JOSE CALUMBY; MONDO, GABRIELA BORBA; CEOLIN, MARCELO; PICCO, AGUSTIN SILVIO; CARDOSO, MATEUS BORBA. Colloidal stability and degradability of silica nanoparticles in biological fluids: a review. Journal of Sol-Gel Science and Technology, . (16/16905-0, 20/00767-3, 15/25406-5, 18/00763-8, 19/24894-7)
SCHNEID, ANDRESSA C.; RIBEIRO, IRIS R. S.; GALDINO, FLAVIA E.; BETTINI, JEFFERSON; CARDOSO, MATEUS B.. Degradable and colloidally stable zwitterionic-functionalized silica nanoparticles. Nanomedicine, . (17/21318-0, 18/09555-9, 18/00763-8, 15/25406-5)

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