{"id":7348,"date":"2019-01-29T17:00:43","date_gmt":"2019-01-29T20:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/?p=7348"},"modified":"2019-02-06T14:25:12","modified_gmt":"2019-02-06T17:25:12","slug":"artigo-em-destaque-nanoargilas-para-superar-a-toxicidade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/artigo-em-destaque-nanoargilas-para-superar-a-toxicidade\/","title":{"rendered":"Artigo em destaque: Nanoargilas para superar a toxicidade."},"content":{"rendered":"<p>O artigo cient\u00edfico de autoria de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9:<strong> Reaching Biocompatibility with Nanoclays: Eliminating the Cytotoxicity of Ir(III) Complexes. <\/strong>Malte C. Gr\u00fcner,\u00a0Kassio P. S. Zanoni,\u00a0Camila F. Borgognoni,\u00a0Cristiane C. Melo,\u00a0Valtencir Zucolotto, and\u00a0Andrea S. S. de Camargo<strong>. <\/strong><em>ACS Applied Materials &amp; Interfaces<\/em>\u00a0<strong>2018<\/strong>\u00a0<em>10<\/em>\u00a0(32), 26830-26834<strong>. <\/strong>DOI: 10.1021\/acsami.8b10842.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><strong>Nanoargilas para superar a toxicidade<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Trabalhando em laborat\u00f3rios do Instituto de F\u00edsica de S\u00e3o Carlos \u2013 USP (IFSC-USP), uma equipe cient\u00edfica desenvolveu uma estrat\u00e9gia que elimina a citotoxicidade (capacidade de destruir c\u00e9lulas) de um grupo de compostos com propriedades fotof\u00edsicas muito interessantes para aplica\u00e7\u00f5es na \u00e1rea da sa\u00fade. O estudo tornou vi\u00e1vel a utiliza\u00e7\u00e3o dessas subst\u00e2ncias, outrora t\u00f3xicas, no estudo de organismos vivos e no diagn\u00f3stico e tratamento de doen\u00e7as. Al\u00e9m de eliminar a citotoxicidade, a estrat\u00e9gia modifica algumas propriedades dos compostos, agregando novas fun\u00e7\u00f5es que podem ser aproveitadas para sensoriamento de oxig\u00eanio intracelular e para aprimorar a efici\u00eancia de dispositivos luminescentes, como OLEDs.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">O trabalho foi reportado em artigo recentemente publicado no peri\u00f3dico\u00a0<em>ACS<\/em>\u00a0<em>Applied Materials and Interfaces<\/em>\u00a0(fator de impacto 8,097).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tudo come\u00e7ou numa conversa informal entre tr\u00eas bolsistas de p\u00f3s-doutorado ligados a laborat\u00f3rios do IFSC-USP: <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/3025165163147983\">Malte C. Gr\u00fcner<\/a>\u00a0e <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/6751170736519455\">Kassio P. S. Zanoni<\/a>, ambos ligados ao Laborat\u00f3rio de Espectroscopia de Materiais Funcionais (LEMAF), e <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/9482989442485510\">Camila F. Borgognoni<\/a>, do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia (Gnano). Zanoni tinha trabalhado com complexos de ir\u00eddio(III) durante seu doutorado, e desejava aproveitar algumas propriedades desses compostos para utiliz\u00e1-los como agentes de terapia fotodin\u00e2mica. Tal terapia se refere a um conjunto de tratamentos para tecidos doentes, como por exemplo os atingidos pelo c\u00e2ncer, nos quais uma fonte de radia\u00e7\u00e3o externa \u00e9 utilizada para a ativa\u00e7\u00e3o, no momento apropriado, de um composto inserido dentro do corpo, o qual se encarrega de destruir as c\u00e9lulas que precisam ser eliminadas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">O desejo do p\u00f3s-doc Zanoni, entretanto, esbarrava na alta citotoxicidade dos complexos de ir\u00eddio(III). O p\u00f3s-doc Gr\u00fcner, ent\u00e3o, teve a ideia inovadora de tentar utilizar laponitas (materiais que ele tinha estudado em seu doutorado) para inibir a citotoxicidade dos compostos. A partir dessa ideia, Gr\u00fcner e Zanoni realizaram o preparo e a caracteriza\u00e7\u00e3o dos materiais no LEMAF, coordenado pela professora <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/5990189383563490\">Andrea S. S. de Camargo<\/a>. No GNano, coordenado pelo professor <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/5768000922241088\">Valtencir Zucolotto<\/a>, a p\u00f3s-doc Borgognoni e a mestranda <a href=\"http:\/\/lattes.cnpq.br\/4191141163223512\">Cristiane Melo<\/a>\u00a0se encarregaram de investigar as intera\u00e7\u00f5es das nanopart\u00edculas com as c\u00e9lulas.<\/p>\n<figure id=\"attachment_7349\" aria-describedby=\"caption-attachment-7349\" style=\"width: 640px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/artigo-em-destaque-nanoargilas-para-superar-a-toxicidade\/autores-10\/\" rel=\"attachment wp-att-7349\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-7349\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/autores-1024x219.jpg\" alt=\"Os autores do artigo. A partir da esquerda: Kassio Zanoni, Camila Borgognoni, Malte Gr\u00fcner, Cristiane Melo, Valtencir Zucolotto e Andrea de Camargo.\" width=\"640\" height=\"137\" srcset=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/autores-1024x219.jpg 1024w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/autores-300x64.jpg 300w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/autores-768x164.jpg 768w, https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/autores.jpg 1256w\" sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-7349\" class=\"wp-caption-text\">Os autores do artigo. A partir da esquerda: Kassio Zanoni, Camila Borgognoni, Malte Gr\u00fcner, Cristiane Melo, Valtencir Zucolotto e Andrea de Camargo.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Estrat\u00e9gia e aplica\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_7350\" aria-describedby=\"caption-attachment-7350\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/artigo-em-destaque-nanoargilas-para-superar-a-toxicidade\/nanodiscos-laponita\/\" rel=\"attachment wp-att-7350\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-7350\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/nanodiscos-laponita-e1548878733367.jpg\" alt=\"Ilustra\u00e7\u00e3o da adsor\u00e7\u00e3o de complexos de Ir(III) (esferas azuis) na superf\u00edcie de nanodiscos de laponita (discos amarelos), em solu\u00e7\u00e3o.\" width=\"400\" height=\"225\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-7350\" class=\"wp-caption-text\">Ilustra\u00e7\u00e3o da adsor\u00e7\u00e3o de complexos de Ir(III) (esferas azuis) na superf\u00edcie de nanodiscos de laponita (discos amarelos), em solu\u00e7\u00e3o.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Uma das principais propriedades dos complexos de ir\u00eddio(III) \u00e9 a sua intensa luminesc\u00eancia (emiss\u00e3o de luz n\u00e3o resultante do calor) numa ampla gama de cores. Essa caracter\u00edstica pode ser \u00fatil para iluminar c\u00e9lulas no interior de organismos vivos em t\u00e9cnicas de bioimageamento, usadas tanto para pesquisa quanto para diagn\u00f3stico e tratamento de doen\u00e7as.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Por sua vez, as laponitas, que s\u00e3o nanoargilas sint\u00e9ticas totalmente compat\u00edveis com tecidos vivos, t\u00eam sido frequentemente propostas na literatura cient\u00edfica como nanoplataformas para transporte de f\u00e1rmacos e de outros compostos dentro de organismos vivos. As laponitas possuem cerca de 25 nm de comprimento e apenas 1 nm de altura.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">No trabalho da equipe do IFSC-USP, um novo material foi desenvolvido como resultado da adsor\u00e7\u00e3o de mol\u00e9culas de complexos de ir\u00eddio(III) na superf\u00edcie de nanodiscos de laponita.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Os pesquisadores verificaram, no laborat\u00f3rio (in vitro) a capacidade de o novo material ser absorvido por c\u00e9lulas, sua luminesc\u00eancia dentro das c\u00e9lulas e sua baixa toxicidade com rela\u00e7\u00e3o a elas. Para isso, eles utilizaram c\u00e9lulas de f\u00edgado e observaram sua intera\u00e7\u00e3o com o novo nanomaterial, comparando-a com a intera\u00e7\u00e3o com o complexo de ir\u00eddio(III) puro. Os resultados foram sumamente favor\u00e1veis aos nanodiscos de laponita com ir\u00eddio(III), que demonstraram ser inofensivos para as c\u00e9lulas, al\u00e9m de apresentar boa penetra\u00e7\u00e3o e alta luminesc\u00eancia \u2013 caracter\u00edsticas que os tornam muito adequados para aplica\u00e7\u00e3o em t\u00e9cnicas de bioimageamento.<\/p>\n<figure id=\"attachment_7351\" aria-describedby=\"caption-attachment-7351\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/artigo-em-destaque-nanoargilas-para-superar-a-toxicidade\/luminescencia\/\" rel=\"attachment wp-att-7351\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-7351\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/luminescencia-e1548878852703.jpg\" alt=\"Emiss\u00e3o de luz em v\u00e1rias cores dos nanomateriais desenvolvidos (complexos de Ir(III) adsorvidos em laponita) distribu\u00eddos em xerog\u00e9is (parte superior) e em c\u00e9lulas do tecido do f\u00edgado (parte inferior). \" width=\"400\" height=\"324\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-7351\" class=\"wp-caption-text\">Emiss\u00e3o de luz em v\u00e1rias cores dos nanomateriais desenvolvidos (complexos de Ir(III) adsorvidos em laponita) distribu\u00eddos em xerog\u00e9is (parte superior) e em c\u00e9lulas do tecido do f\u00edgado (parte inferior).<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u201cNeste trabalho, foi demonstrado pela primeira vez que a adsor\u00e7\u00e3o de complexos de Ir(III) (em geral, altamente t\u00f3xicos) na superf\u00edcie de nanodiscos de laponita \u00e9 capaz de extinguir por completo a citotoxicidade desses compostos\u201d, resume o p\u00f3s-doc Kassio Zanoni, \u00a0que em 2017 foi <a href=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/divulgacao-dos-vencedores-do-young-research-award-premio-da-sbpmat-para-pos-docs\/\">vencedor do\u00a0<em>Young Research Award<\/em><\/a>\u00a0da SBPMat. \u201cTal feito torna altamente vi\u00e1vel o uso de compostos outrora t\u00f3xicos em meios celulares sem prejudicar a integridade do meio e, portanto, tem o potencial de expandir as pesquisas de novos materiais biocompat\u00edveis para uso em mapeamento celular, medicina teran\u00f3stica e terapia fotodin\u00e2mica\u201d, completa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">De acordo com os autores, o novo nanomaterial poderia agir como uma droga de terapia fotodin\u00e2mica, j\u00e1 que, ao ser irradiado com determinados tipos de radia\u00e7\u00e3o, produz uma mol\u00e9cula (o oxig\u00eanio singleto) que atua na destrui\u00e7\u00e3o de c\u00e9lulas cancer\u00edgenas. Dessa maneira, o nanomaterial tamb\u00e9m se torna promissor no campo da medicina teran\u00f3stica, a qual prop\u00f5e a combina\u00e7\u00e3o, numa mesma plataforma, do diagn\u00f3stico de doen\u00e7as por bioimageamento com a sua cura por meio de terapias fotodin\u00e2micas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m disso, o nanomaterial pode ser usado como sensor para determinar com exatid\u00e3o a quantidade de oxig\u00eanio distribu\u00eddo no interior de uma c\u00e9lula. \u201cConforme demonstrado no nosso trabalho, a intensidade da emiss\u00e3o desse nanomaterial \u00e9 uma vari\u00e1vel em fun\u00e7\u00e3o da concentra\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio\u201d, justifica Zanoni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Por fim, o nanomaterial, na forma de um filme fino nanom\u00e9trico, tamb\u00e9m poderia ser aplicado em diodos org\u00e2nicos emissores de luz (OLEDs) \u2013 dispositivos que j\u00e1 s\u00e3o usados, por exemplo, em telas de celulares. \u201cIsso porque o complexo de Ir(III) adsorvido na laponita agrega propriedades fotof\u00edsicas, fotoqu\u00edmicas e eletroqu\u00edmicas que s\u00e3o estrat\u00e9gicas para o desenvolvimento de dispositivos mais eficientes\u201d, explica Zanoni.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Esta pesquisa foi realizada com financiamento da Funda\u00e7\u00e3o de Amparo \u00e0 Pesquisa do Estado de S\u00e3o Paulo (FAPESP).<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O artigo cient\u00edfico de autoria de membros da comunidade brasileira de pesquisa em Materiais em destaque neste m\u00eas \u00e9: Reaching Biocompatibility with Nanoclays: Eliminating the Cytotoxicity of Ir(III) Complexes. 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