Encapsulamento de nanopartículas magnéticas em polímeros acrílicos e avaliação de hipertermia para potencial tratamento de câncer
| Ano de defesa: | 2017 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Brasil Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química UFRJ |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | http://hdl.handle.net/11422/8462 |
Resumo: | This work describes the synthesis of magnetic iron oxide nanoparticles encapsulated in acrylic polymers. Magnetite (Fe3O4) was obtained through coprecipitation and encapsulated by inverse and direct miniemulsion polymerization, in poly(acrylic acid) and poly(methyl methacrylate), respectively. Besides, the folic acid bioconjugation with the surface of polymeric particles obtained by inverse miniemulsion was performed and evaluated. The low coercivity and remanence of magnetic nanoparticles, as well as the superparamagnetic behavior at room temperature, favor medical applications aimed at the conceiving of this work. Measures performed with the nanoparticles under external alternating magnetic field corroborate the potential application of these materials for hyperthermia. Therefore, hybrid magnetic-polymeric particles with submicrometer size and stable in aqueous medium were successfully obtained. These particles are promising for the development of complex nanostructured systems for use in hyperthermia in cancer therapies, providing less invasive and more efficient treatments, with lower side effects and greater specificity. |
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Encapsulamento de nanopartículas magnéticas em polímeros acrílicos e avaliação de hipertermia para potencial tratamento de câncerEngenharia químicaPolimerização por miniemulsãoNanopartículas superparamagnéticasCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICAThis work describes the synthesis of magnetic iron oxide nanoparticles encapsulated in acrylic polymers. Magnetite (Fe3O4) was obtained through coprecipitation and encapsulated by inverse and direct miniemulsion polymerization, in poly(acrylic acid) and poly(methyl methacrylate), respectively. Besides, the folic acid bioconjugation with the surface of polymeric particles obtained by inverse miniemulsion was performed and evaluated. The low coercivity and remanence of magnetic nanoparticles, as well as the superparamagnetic behavior at room temperature, favor medical applications aimed at the conceiving of this work. Measures performed with the nanoparticles under external alternating magnetic field corroborate the potential application of these materials for hyperthermia. Therefore, hybrid magnetic-polymeric particles with submicrometer size and stable in aqueous medium were successfully obtained. These particles are promising for the development of complex nanostructured systems for use in hyperthermia in cancer therapies, providing less invasive and more efficient treatments, with lower side effects and greater specificity.O presente trabalho descreve a síntese de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro encapsuladas em polímeros acrílicos. Magnetita (Fe3O4) foi obtida por coprecipitação e encapsulada via polimerização por miniemulsão inversa, em poli(ácido acrílico), e direta, em poli(metacrilato de metila). Também foi avaliada a bioconjugação de ácido fólico à superfície das partículas poliméricas obtidas por miniemulsão inversa. A baixa coercividade e remanência das nanopartículas magnéticas, assim como o comportamento superparamagnético à temperatura ambiente, encoraja aplicações médicas almejadas neste trabalho. Medidas realizadas quando as nanopartículas são submetidas a aplicação de campo magnético alternado externo corroboram o potencial de aplicação destes materiais para hipertermia. Assim, foram obtidas com sucesso partículas híbridas magnético-poliméricas com dimensão submicrométrica estáveis em meio aquoso. Estas partículas são promissoras para o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados e sítio dirigidos, para o emprego de hipertermia em terapias oncológicas, proporcionando tratamentos menos invasivos e mais eficientes, com menores efeitos colaterais e maior especificidade.Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de EngenhariaPrograma de Pós-Graduação em Engenharia QuímicaUFRJPinto, José Carlos Costa da Silvahttp://lattes.cnpq.br/1265218466644825Finotelli, Priscilla VanessaFerraz, Helen ConceiçãoSouza Junior, Fernando Gomes deGarcia, FlávioMartins, Marcel Guimarães2019-06-13T17:23:39Z2023-12-21T03:06:02Z2017-03info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://hdl.handle.net/11422/8462porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRJinstname:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)instacron:UFRJ2023-12-21T03:06:02Zoai:pantheon.ufrj.br:11422/8462Repositório InstitucionalPUBhttp://www.pantheon.ufrj.br/oai/requestpantheon@sibi.ufrj.bropendoar:2023-12-21T03:06:02Repositório Institucional da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)false |
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This work describes the synthesis of magnetic iron oxide nanoparticles encapsulated in acrylic polymers. Magnetite (Fe3O4) was obtained through coprecipitation and encapsulated by inverse and direct miniemulsion polymerization, in poly(acrylic acid) and poly(methyl methacrylate), respectively. Besides, the folic acid bioconjugation with the surface of polymeric particles obtained by inverse miniemulsion was performed and evaluated. The low coercivity and remanence of magnetic nanoparticles, as well as the superparamagnetic behavior at room temperature, favor medical applications aimed at the conceiving of this work. Measures performed with the nanoparticles under external alternating magnetic field corroborate the potential application of these materials for hyperthermia. Therefore, hybrid magnetic-polymeric particles with submicrometer size and stable in aqueous medium were successfully obtained. These particles are promising for the development of complex nanostructured systems for use in hyperthermia in cancer therapies, providing less invasive and more efficient treatments, with lower side effects and greater specificity. |
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