Síntese e caracterização de nanopartículas de Au-198 para radioterapia

Autores

  • Maria Eduarda Zaganin Rigo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)
  • Angelica Bueno Barbezan Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)
  • Cristhian Talacimon Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)
  • Lara El Hajj Teodoro Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)
  • Priscila Santos Rodrigues Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)
  • Wilmer Alexander Arcos Rosero Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)
  • Thuany Correa Nogueira Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)
  • Maria Elisa Chuery Martins Rostelato Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN)

DOI:

https://doi.org/10.15392/2319-0612.2024.2753

Palavras-chave:

Nanopartículas de ouro, Nanobraquiterapia, Polietilenoglicol (PEG)

Resumo

Nos últimos anos, o rápido progresso na nanotecnologia tem estimulado um crescente interesse na pesquisa de nanopartículas, particularmente na luta contra o câncer, uma das principais causas de morte em todo o mundo. Atualmente, as nanopartículas de ouro (AuNPs) estão sendo estudadas como uma alternativa aos tratamentos convencionais de câncer, que, apesar de sua eficácia, enfrentam desafios como efeitos colaterais devido à baixa seletividade. Este trabalho foca na síntese de AuNPs funcionalizadas com polietilenoglicol (PEG) tanto em suas formas não radioativas quanto radioativas, e em suas propriedades físico-químicas. As AuNPs funcionalizadas com PEG foram produzidas utilizando o método adaptado de Turkevich, e suas características físico-químicas foram analisadas usando Dispersão Dinâmica de Luz com Zeta Sizer (DLS), espectroscopia UV-Visível e microscopia eletrônica de transmissão (TEM), avaliando o efeito da quantidade de citrato de sódio, como agente redutor, sobre o tamanho das nanopartículas. Os resultados mostraram um diâmetro hidrodinâmico de 22,62 nanômetros, uma carga superficial de -0,1269 mV e um tamanho médio de 12,12 nm mensurado por TEM. Os estudos foram realizados com nanopartículas de ouro-198 radioativas, e sua presença foi confirmada por um detector HPGe.

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Referências

[1] MISRA, R.; ACHARYA, S.; SAHOO, S. K. Cancer nanotechnology: application of nanotechnology in cancer therapy. Drug Discovery Today, v. 15, n. 19-20, p. 842-850, 2010.

[2] BLANCO, E.; SHEN, H.; FERRARI, M. Principles of nanoparticle design for overcoming biological barriers to drug delivery. Nature Biotechnology, v. 33, n. 9, p. 941-951, 2015.

[3] SINGH, R. K.; KNOWLES, J. C.; KIM, H.-W. Advances in nanoparticle development for improved therapeutics delivery: nanoscale topographical aspect. Journal of Tissue Engineering, v. 10, p. 2041731419877528, 2019.

[4] MOGHIMI, S. M.; HUNTER, A. C.; ANDRESEN, T. L. Factors controlling nanoparticle pharmacokinetics: an integrated analysis and perspective. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, v. 52, p. 481-503, 2012.

[5] ZHANG, N.; XIONG, G.; LIU, Z. Toxicity of metal-based nanoparticles: Challenges in the nano era. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, v. 10, p. 1001572, 2022.

[6] KLIBANOV, A. L.; MARUYAMA, K.; TORCHILIN, V. P.; HUANG, L. Amphipathic polyethyleneglycols effectively prolong the circulation time of liposomes. FEBS Letters, v. 268, n. 1, p. 235-237, 1990.

[7] MUHAMMAD ARIF, A.; FAZAL NAWAZ, A.; KHAN, S. U.; MUEEN, H.; RASHID, F.; A. HEMEG; RAUF, A. Nanotechnology-based radiation therapy to cure cancer and the challenges in its clinical applications. Heliyon, v. 9, n. 6, 2023.

[8] TURKEVICH, J.; STEVENSON, P.; HILLIER, J. A study of the nucleation and growth process in the synthesis of colloidal gold. Discussions of the Faraday Society, v. 11, p. 55, 1951.

[9] FERREIRA, M. et al. Técnicas de Nanocaracterização. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, v. 3, 2015. ISBN 978-85-352-8091-3.

[10] CALLISTER JR., W. D. Materials Science and Engineering: An Introduction. 7ª. ed. New York: John Wiley & Sons, 2007.

[11] ROEBBEN, G.; RAUSCHER, H. Towards a review of the EC Recommendation for a definition of the term “nanomaterial”, Part 2: Assessment of collected information concerning the experience with the definition. JRC Scientific and Policy Reports. Luxembourg. 2014.

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Publicado

11-06-2025

Como Citar

Síntese e caracterização de nanopartículas de Au-198 para radioterapia. Brazilian Journal of Radiation Sciences, Rio de Janeiro, Brazil, v. 12, n. 4B (Suppl.), p. e2753, 2025. DOI: 10.15392/2319-0612.2024.2753. Disponível em: https://bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/article/view/2753. Acesso em: 17 jul. 2025.