Explorando novas fronteiras no electrospinning: produção de vetor polimérico para identificação de alvos de ação farmacológico de produtos naturais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Franco, Rayssa Fanny [UNIFESP]
Orientador(a): Jimenez, Paula Christine [UNIFESP]
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
dARK ID: ark:/48912/001300001nrmh
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Paulo
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Palavras-chave em Inglês:
Link de acesso: https://hdl.handle.net/11600/73796
Resumo: A técnica de electrospinning destaca-se como uma abordagem versátil e eficaz para a incorporação de substâncias naturais em matrizes poliméricas, sendo amplamente explorada para aplicações farmacológicas. Seu potencial abrange desde a engenharia de tecidos até o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada, permitindo não apenas a proteção de compostos bioativos contra degradação e a melhoria da biodisponibilidade, mas também a criação de estruturas biomiméticas, suportes para regeneração celular e plataformas inovadoras para estudos farmacológicos. Este trabalho está estruturado em dois capítulos. O primeiro (Capítulo I) apresenta uma revisão sistemática que aborda o estado da arte sobre a aplicação do electrospinning na incorporação de substâncias naturais em scaffolds poliméricos. Foram analisados 99 estudos que demonstram como essa técnica pode melhorar a estabilidade de compostos bioativos, reduzindo sua degradação e aumentando sua biodisponibilidade por meio da encapsulação em nanofibras. Essa abordagem é especialmente relevante para compostos naturais sensíveis a fatores ambientais, como luz, temperatura e pH, garantindo sua liberação sustentada e potencializando seus efeitos terapêuticos. Entre as principais aplicações, destacam-se a engenharia de tecidos, a liberação controlada de fármacos e o tratamento do câncer. Além disso, foram identificados os polímeros e solventes mais utilizados para garantir compatibilidade biológica e eficiência na incorporação dos compostos ativos. O segundo capítulo (Capítulo II) apresenta a etapa experimental deste trabalho, explorando o uso do electrospinning para desenvolver uma ferramenta capaz de elucidar os alvos farmacológicos de compostos naturais. Inicialmente, a técnica foi empregada para incorporar a substância obatoclax em nanofibras poliméricas, com o objetivo de criar um vetor que permitisse a identificação de suas interações celulares. Ensaios de citotoxicidade e viabilidade celular foram conduzidos, além de um ensaio de pull-down associado à técnica de SDS-PAGE, que revelou a retenção de proteínas no suporte polimérico contendo obatoclax, embora em quantidade limitada. Como perspectiva futura, essa abordagem será aplicada à incorporação de prodigininas, compostos derivados de bactérias marinhas, para investigar seus alvos de ação no contexto do câncer. O avanço da pesquisa em electrospinning, aliado à integração de novos materiais naturais e à colaboração interdisciplinar, pode impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para desafios na área farmacológica.
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O primeiro (Capítulo I) apresenta uma revisão sistemática que aborda o estado da arte sobre a aplicação do electrospinning na incorporação de substâncias naturais em scaffolds poliméricos. Foram analisados 99 estudos que demonstram como essa técnica pode melhorar a estabilidade de compostos bioativos, reduzindo sua degradação e aumentando sua biodisponibilidade por meio da encapsulação em nanofibras. Essa abordagem é especialmente relevante para compostos naturais sensíveis a fatores ambientais, como luz, temperatura e pH, garantindo sua liberação sustentada e potencializando seus efeitos terapêuticos. Entre as principais aplicações, destacam-se a engenharia de tecidos, a liberação controlada de fármacos e o tratamento do câncer. Além disso, foram identificados os polímeros e solventes mais utilizados para garantir compatibilidade biológica e eficiência na incorporação dos compostos ativos. O segundo capítulo (Capítulo II) apresenta a etapa experimental deste trabalho, explorando o uso do electrospinning para desenvolver uma ferramenta capaz de elucidar os alvos farmacológicos de compostos naturais. Inicialmente, a técnica foi empregada para incorporar a substância obatoclax em nanofibras poliméricas, com o objetivo de criar um vetor que permitisse a identificação de suas interações celulares. Ensaios de citotoxicidade e viabilidade celular foram conduzidos, além de um ensaio de pull-down associado à técnica de SDS-PAGE, que revelou a retenção de proteínas no suporte polimérico contendo obatoclax, embora em quantidade limitada. Como perspectiva futura, essa abordagem será aplicada à incorporação de prodigininas, compostos derivados de bactérias marinhas, para investigar seus alvos de ação no contexto do câncer. O avanço da pesquisa em electrospinning, aliado à integração de novos materiais naturais e à colaboração interdisciplinar, pode impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para desafios na área farmacológica. The electrospinning technique stands out as a versatile and effective approach for incorporating natural substances into polymeric matrices, being widely explored for pharmacological applications. Its potential ranges from tissue engineering to the development of controlled drug delivery systems, enabling not only the protection of bioactive compounds against degradation and the enhancement of bioavailability but also the creation of biomimetic structures, supports for cell regeneration, and innovative platforms for pharmacological studies. This work is structured into two chapters. The first (Chapter I) presents a systematic review that addresses the state of the art regarding the application of electrospinning in incorporating natural substances into polymeric scaffolds. A total of 99 studies were analyzed, demonstrating how this technique can improve the stability of bioactive compounds, reducing their degradation and increasing their bioavailability through encapsulation in nanofibers. This approach is particularly relevant for natural compounds sensitive to environmental factors such as light, temperature, and pH, ensuring their sustained release and enhancing their therapeutic effects. Among the main applications, tissue engineering, controlled drug release, and cancer treatment stand out. Additionally, the most commonly used polymers and solvents were identified to ensure biological compatibility and efficiency in incorporating active compounds. The second chapter (Chapter II) presents the experimental phase of this study, exploring the use of electrospinning to develop a tool capable of elucidating the pharmacological targets of natural compounds. Initially, the technique was employed to incorporate obatoclax into polymeric nanofibers, aiming to create a vector that would allow the identification of its cellular interactions. Cytotoxicity and cell viability assays were conducted, along with a pull-down assay associated with SDS-PAGE, which revealed protein retention in the polymeric support containing obatoclax, albeit in limited amounts. As a future perspective, this approach will be applied to incorporate prodiginines, compounds derived from marine bacteria, to investigate their pharmacological targets in the context of cancer. Advancements in electrospinning research, combined with the integration of new natural materials and interdisciplinary collaboration, can drive the development of innovative and sustainable solutions to challenges in the pharmaceutical field.Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)FAPESP: 2022/12654-4pcjimenez@unifespbr102 f.FRANCO, Rayssa Fanny. Explorando novas fronteiras no electrospinning: produção de vetor polimérico para identificação de alvos de ação farmacológico de produtos naturais. 2025. 102 f. Dissertação (Mestrado em Bioprodutos e Bioprocessos) – Universidade Federal de São Paulo, Instituto de Saúde e Sociedade, Santos, 2025.Processo SEI 23089.015672/2024-78https://hdl.handle.net/11600/73796ark:/48912/001300001nrmhporUniversidade Federal de São Pauloinfo:eu-repo/semantics/openAccess3. Saúde e bem-estarElectrospinningNatural productsPharmacological targetCancerObatoclaxProdigininsProdigiosinElectrospinningProdutos naturaisAlvo farmacológicoCâncerObatoclaxProdigininasProdigiosinaExplorando novas fronteiras no electrospinning: produção de vetor polimérico para identificação de alvos de ação farmacológico de produtos naturaisExploring new frontiers in electrospinning: production of a polymeric vector for the identification of pharmacological targets of natural productsinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:Repositório Institucional da UNIFESPinstname:Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)instacron:UNIFESPInstituto de Saúde e Sociedade (ISS)Bioprodutos e BioprocessosFarmacologiaDesenvolvimento de Nanofibras Poliméricas via Electrospinning para Identificação de Alvos Moleculares de Produtos Naturais com Potencial FarmacológicoORIGINALDissertação_Rayssa Fanny Franco_PDFA.pdfDissertação_Rayssa Fanny Franco_PDFA.pdfDissertação de mestradoapplication/pdf6523198https://repositorio.unifesp.br/bitstreams/06954393-0fab-490d-9a17-e8207956c75f/download496bac6ed472b9bd2593533aa4599edbMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-86456https://repositorio.unifesp.br/bitstreams/05955d22-7be9-48db-b722-e3a1f3e229fe/download79881d6dea480587c66312d1102a8942MD52TEXTDissertação_Rayssa Fanny Franco_PDFA.pdf.txtDissertação_Rayssa Fanny Franco_PDFA.pdf.txtExtracted texttext/plain102096https://repositorio.unifesp.br/bitstreams/69e9660c-387b-4e6e-b25b-ab1399068162/download01128aaa38830cdb34d218334f30f198MD55THUMBNAILDissertação_Rayssa Fanny Franco_PDFA.pdf.jpgDissertação_Rayssa Fanny Franco_PDFA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2759https://repositorio.unifesp.br/bitstreams/91e65940-f9ab-4d05-9e2f-2ccc82d36793/download7598bf4ea7ff78389f83a30cd8bb025eMD5611600/737962025-03-21 04:03:29.007oai:repositorio.unifesp.br:11600/73796https://repositorio.unifesp.brRepositório 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Franco, Rayssa Fanny [UNIFESP]
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Obatoclax
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3. Saúde e bem-estar
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description A técnica de electrospinning destaca-se como uma abordagem versátil e eficaz para a incorporação de substâncias naturais em matrizes poliméricas, sendo amplamente explorada para aplicações farmacológicas. Seu potencial abrange desde a engenharia de tecidos até o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada, permitindo não apenas a proteção de compostos bioativos contra degradação e a melhoria da biodisponibilidade, mas também a criação de estruturas biomiméticas, suportes para regeneração celular e plataformas inovadoras para estudos farmacológicos. Este trabalho está estruturado em dois capítulos. O primeiro (Capítulo I) apresenta uma revisão sistemática que aborda o estado da arte sobre a aplicação do electrospinning na incorporação de substâncias naturais em scaffolds poliméricos. Foram analisados 99 estudos que demonstram como essa técnica pode melhorar a estabilidade de compostos bioativos, reduzindo sua degradação e aumentando sua biodisponibilidade por meio da encapsulação em nanofibras. Essa abordagem é especialmente relevante para compostos naturais sensíveis a fatores ambientais, como luz, temperatura e pH, garantindo sua liberação sustentada e potencializando seus efeitos terapêuticos. Entre as principais aplicações, destacam-se a engenharia de tecidos, a liberação controlada de fármacos e o tratamento do câncer. Além disso, foram identificados os polímeros e solventes mais utilizados para garantir compatibilidade biológica e eficiência na incorporação dos compostos ativos. O segundo capítulo (Capítulo II) apresenta a etapa experimental deste trabalho, explorando o uso do electrospinning para desenvolver uma ferramenta capaz de elucidar os alvos farmacológicos de compostos naturais. Inicialmente, a técnica foi empregada para incorporar a substância obatoclax em nanofibras poliméricas, com o objetivo de criar um vetor que permitisse a identificação de suas interações celulares. Ensaios de citotoxicidade e viabilidade celular foram conduzidos, além de um ensaio de pull-down associado à técnica de SDS-PAGE, que revelou a retenção de proteínas no suporte polimérico contendo obatoclax, embora em quantidade limitada. Como perspectiva futura, essa abordagem será aplicada à incorporação de prodigininas, compostos derivados de bactérias marinhas, para investigar seus alvos de ação no contexto do câncer. O avanço da pesquisa em electrospinning, aliado à integração de novos materiais naturais e à colaboração interdisciplinar, pode impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para desafios na área farmacológica.
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