Avaliação da Biocompatibilidade de Magnetolipossomos à Base de Nanopartículas de Maghemita

Avaliação da Biocompatibilidade de Magnetolipossomos à Base de Nanopartículas de Maghemita

Información del documento

Autor

Adriana Brugin

Escuela

Universidade de Brasília

Especialidad Nanobiotecnologia
Año de publicación 2007
Lugar Brasília
Tipo de documento Dissertação de Mestrado
Idioma Portuguese
Número de páginas 86
Formato | PDF
Tamaño 2.01 MB
  • Nanopartículas
  • Magnetolipossomos
  • Biocompatibilidade

Resumen

I. Introducción: La nanotecnología en la biomedicina

La nanotecnología ha emergido como un campo de investigación prometedor en la biomedicina, ofreciendo soluciones innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En particular, los materiales nanoestructurados, como los fluidos magnéticos y los magnetolipossomas (ML), se han posicionado como sistemas de entrega de fármacos y agentes para termoterapia contra el cáncer. Los ML, estructuras estables fisiológicamente, están compuestos por nanopartículas magnéticas (NPM) encapsuladas en una bicapa fosfolipídica. Esta investigación se centra en la biocompatibilidad y toxicidad de una muestra de ML conteniendo nanopartículas de maghemita recubiertas con citrato, encapsuladas en lipossomas (ML-Magh), la cual fue sintetizada específicamente para aplicaciones biomédicas. El estudio se llevó a cabo mediante pruebas in vitro e in vivo, evaluando el comportamiento biológico de la muestra a través de diferentes parámetros.

II. Diseño y caracterización de la muestra ML-Magh

La muestra ML-Magh, compuesta por nanopartículas de maghemita recubiertas con citrato encapsuladas en lipossomas y asociadas a polietilenoglicol (PEG), fue sintetizada con el propósito de aplicaciones biomédicas. La caracterización de la muestra incluyó la determinación de su tamaño y potencial zeta, parámetros cruciales para evaluar su comportamiento en sistemas biológicos. Se encontró que las nanopartículas ML-Magh tenían un diámetro promedio de 124 nm y una carga negativa (potencial zeta -24,4 mV), indicando una estabilidad coloidal favorable y un tiempo de circulación potencialmente prolongado en sistemas vivos. La elección de nanopartículas de maghemita se basó en su capacidad de responder a campos magnéticos de frecuencia alterna, lo cual es fundamental para aplicaciones de magnetohipertermia.

III. Evaluación de la biocompatibilidad y toxicidad de ML-Magh

Para evaluar la biocompatibilidad y toxicidad de la muestra ML-Magh, se realizaron pruebas in vitro e in vivo. En pruebas in vitro, se observó que ML-Magh no indujo alteraciones morfológicas significativas en células ductais de la glándula submandibular humana (HSG) y células mesangiales (CM), tras 24 horas de cultivo. Los estudios in vivo, realizados en ratones hembra Swiss, mostraron que la administración intravenosa o intraperitoneal de la muestra no afectó la viabilidad de las células peritoneales, no presentó acción proinflamatoria, y solo se observó un ligero aumento de la población de eosinófilos una hora después de la administración, lo que podría indicar un proceso alérgico inmediato. El análisis histopatológico realizado en pulmones, hígado y bazo no reveló alteraciones morfológicas significativas, ni tampoco se observaron daños hepáticos o renales en los análisis bioquímicos de sangre.

IV. Conclusiones y perspectivas

Los resultados de esta investigación sugieren que la muestra ML-Magh es biocompatible y presenta un potencial para ser utilizada en aplicaciones biomédicas, particularmente como agentes para la terapia contra el cáncer, a través de la magnetohipertermia o como sistemas de entrega de fármacos. La ausencia de citotoxicidad, genotoxicidad, inflamación o daño tisular en los estudios realizados, junto con las características favorables de tamaño y carga de la muestra, la posicionan como un candidato prometedor para futuras investigaciones. Sin embargo, se requiere de más estudios con microscopía electrónica de transmisión y resonancia magnética para determinar con mayor precisión la penetración de los lipossomas ML-Magh en las células y su distribución en el organismo. La investigación futura también podría incluir ensayos in vivo con animales portadores de tumores para evaluar la eficacia terapéutica de ML-Magh en la terapia contra el cáncer.

Referencia de documento

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