{"id":4028,"date":"2019-06-05T07:44:28","date_gmt":"2019-06-05T10:44:28","guid":{"rendered":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/?p=4028"},"modified":"2019-06-05T07:45:30","modified_gmt":"2019-06-05T10:45:30","slug":"4028-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/4028-2\/","title":{"rendered":"Novo m\u00e9todo usa calor produzido pela luz no tratamento do c\u00e2ncer"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_4029\" aria-describedby=\"caption-attachment-4029\" style=\"width: 960px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/celulas-nanotecnologia.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4029\" src=\"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/celulas-nanotecnologia.jpg\" alt=\"O novo sistema foi desenvolvido a partir de nanopart&iacute;culas feitas de materiais chamados de teran&oacute;sticos &ndash; com aplica&ccedil;&otilde;es simult&acirc;neas em terapia e em diagn&oacute;stico &ndash; desenvolvidos pelos pesquisadores nos &uacute;ltimos anos. Imagem: Pixabay\" width=\"960\" height=\"480\" srcset=\"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/celulas-nanotecnologia.jpg 960w, https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/celulas-nanotecnologia-300x150.jpg 300w, https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/celulas-nanotecnologia-768x384.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px\"><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-4029\" class=\"wp-caption-text\">O novo sistema foi desenvolvido a partir de nanopart&iacute;culas feitas de materiais chamados de teran&oacute;sticos &ndash; com aplica&ccedil;&otilde;es simult&acirc;neas em terapia e em diagn&oacute;stico &ndash; desenvolvidos pelos pesquisadores nos &uacute;ltimos anos. Imagem: Pixabay<\/figcaption><\/figure>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><em>Elton Alisson, de S&atilde;o Carlos <\/em><br>\n<em>Ag&ecirc;ncia FAPESP<\/em><\/p>\n<p>Um m&eacute;todo otimizado para o tratamento de tumores baseado no uso do calor produzido pela luz (fototermia) foi desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia (GNano) do Instituto de F&iacute;sica de S&atilde;o Carlos da Universidade de S&atilde;o Paulo (IFSC-USP).<\/p>\n<p>A t&eacute;cnica consiste em usar nanoc&aacute;psulas feitas com membranas obtidas de c&eacute;lulas cancerosas para transportar antitumorais e materiais fotoativos (ativados pela luz) em escala nanom&eacute;trica (da bilion&eacute;sima parte do metro) at&eacute; um tumor. Ao serem irradiadas por luz infravermelha, as nanoc&aacute;psulas de membrana se rompem e liberam o material presente em seu interior. O calor gerado pela luz promove o aquecimento do material fotoativo, induzindo a morte das c&eacute;lulas tumorais por hipertermia.<\/p>\n<p>O trabalho foi desenvolvido durante o doutorado de <b><a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/pesquisador\/77791\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Val&eacute;ria Spolon Marangoni<\/a><\/b>, <b><a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/bolsas\/136636\/nanomateriais-teranosticos-aplicados-a-problematica-do-cancer-e-estudos-de-nanotoxicidade\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">bolsista<\/a><\/b> da Funda&ccedil;&atilde;o de Amparo &agrave; Pesquisa do Estado de S&atilde;o Paulo (FAPESP). Resultados da aplica&ccedil;&atilde;o do m&eacute;todo no tratamento de c&acirc;ncer de bexiga em animais foram apresentados durante o Simp&oacute;sio de Pesquisa e Inova&ccedil;&atilde;o em Materiais Funcionais, promovido pelo <b><a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/58569\/cdmf-centro-de-desenvolvimento-de-materiais-funcionais\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais<\/a><\/b> (<b><a href=\"https:\/\/cdmf.org.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CDMF<\/a><\/b>) nos dias 23 e 24 maio na Universidade Federal de S&atilde;o Carlos (UFSCar).<\/p>\n<p>O CDMF &eacute; um Centro de Pesquisa, Inova&ccedil;&atilde;o e Difus&atilde;o (<b><a href=\"http:\/\/cepid.fapesp.br\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CEPID<\/a><\/b>) apoiado pela FAPESP.&nbsp;&ldquo;Desenvolvemos um nanocarreador que pode ser um potencial candidato para melhorar o transporte, a libera&ccedil;&atilde;o e a ativa&ccedil;&atilde;o de f&aacute;rmacos usados no tratamento do c&acirc;ncer por fototermia&rdquo;, disse <b><a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/pesquisador\/8875\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Valtencir Zucolotto<\/a><\/b>, professor do IFSC-USP e orientador da pesquisa, durante o evento.<\/p>\n<p>O novo sistema foi desenvolvido a partir de nanopart&iacute;culas feitas de materiais chamados de teran&oacute;sticos &ndash; com aplica&ccedil;&otilde;es simult&acirc;neas em terapia e em diagn&oacute;stico &ndash; desenvolvidos pelos pesquisadores nos &uacute;ltimos anos.<\/p>\n<p>Ao serem colocadas no sistema circulat&oacute;rio, essas nanopart&iacute;culas tendem a migrar e a se incorporar a c&eacute;lulas tumorais. Sua localiza&ccedil;&atilde;o no organismo pode ser mapeada por meio de tomografia, resson&acirc;ncia magn&eacute;tica ou de espectroscopia fotoac&uacute;stica, por exemplo.<\/p>\n<p>Uma vez visualizadas, &eacute; poss&iacute;vel promover o aquecimento das nanopart&iacute;culas por magneto &ndash; se possu&iacute;rem um n&uacute;cleo magn&eacute;tico, como a magnetita, por exemplo &ndash; ou por fototermia, a fim de promover a morte das c&eacute;lulas tumorais a que est&atilde;o incorporadas por hipertermia.<\/p>\n<p>&ldquo;Ao serem irradiadas por luz infravermelha, nanopart&iacute;culas de &oacute;xido de grafeno incubadas em c&eacute;lulas Hela [tipo de c&eacute;lula &lsquo;imortal&rsquo;, que pode ser cultivada em laborat&oacute;rio indefinidamente], por exemplo, promovem um aquecimento de oito a 12 graus nessas c&eacute;lulas, induzindo-as &agrave; morte&rdquo;, disse Zucolotto.<\/p>\n<h2>Nanobast&otilde;es de ouro<\/h2>\n<p>Al&eacute;m do grafeno, os pesquisadores t&ecirc;m usado ouro para criar as nanopart&iacute;culas teran&oacute;sticas nas formas de estrelas e de bast&otilde;es. Com esses formatos, explicaram, o nanomaterial se torna capaz de absorver luz no infravermelho e promover aquecimento.<\/p>\n<p>As nanopart&iacute;culas de ouro com forma esf&eacute;rica, apesar de serem muito boas para aplica&ccedil;&atilde;o em sistemas de entrega de f&aacute;rmacos [drug delivery], s&oacute; absorvem luz na regi&atilde;o vis&iacute;vel do espectro eletromagn&eacute;tico. &ldquo;Isso impede o uso em fototermia, pois a luz vis&iacute;vel n&atilde;o atravessa os tecidos como a luz infravermelha&rdquo;, comparou Zucolotto.<\/p>\n<p>Nos &uacute;ltimos anos, por&eacute;m, engenheiros de materiais descobriram que ao &ldquo;esticar&rdquo; um pouco nanopart&iacute;culas esf&eacute;ricas de ouro elas ganhavam a forma de bast&otilde;es, o que lhes confere um modo vibracional eletr&ocirc;nico longitudinal que permite a absor&ccedil;&atilde;o de luz no espectro infravermelho.<\/p>\n<p>Com base nessa descoberta, os pesquisadores do IFSC-USP come&ccedil;aram a produzir nanobast&otilde;es de ouro e test&aacute;-los no tratamento de alguns tipos de c&acirc;ncer por fototermia.<\/p>\n<p>Para transportar esses compostos para as c&eacute;lulas alvos foram desenvolvidas nanoc&aacute;psulas feitas de membranas celulares cultivadas em laborat&oacute;rio, obtidas de linhagens de tumor de pulm&atilde;o, por exemplo.<\/p>\n<p>Hoje, a maioria das nanoc&aacute;psulas para carrear f&aacute;rmacos e mol&eacute;culas pelo organismo e entreg&aacute;-los em regi&otilde;es espec&iacute;ficas ou dentro de c&eacute;lulas s&atilde;o fabricadas a partir de lip&iacute;deos e pol&iacute;meros.<\/p>\n<p>Segundo Zucolotto, a entrega dos compostos por meio de nanoc&aacute;psulas feitas com membranas de c&eacute;lulas &eacute; mais eficiente por serem constitu&iacute;das do mesmo material das c&eacute;lulas-alvo.<\/p>\n<p>&ldquo;Como as nanoc&aacute;psulas de membrana celular t&ecirc;m composi&ccedil;&atilde;o muito parecida com as de c&eacute;lulas tumorais, com prote&iacute;nas como as galectinas, o reconhecimento e a ades&atilde;o entre elas &eacute; facilitado. Isso permite que as nanoc&aacute;psulas tenham uma intera&ccedil;&atilde;o maior com as c&eacute;lulas-alvo e consigam entregar com mais efici&ecirc;ncia o material que carregam&rdquo;, disse.<\/p>\n<p>Por meio de melhorias na t&eacute;cnica de obten&ccedil;&atilde;o dessas nanoc&aacute;psulas, os pesquisadores t&ecirc;m conseguido colocar uma maior quantidade de nanobast&otilde;es de ouro e de antitumorais em seu interior.<\/p>\n<p>Em um estudo recente, publicado na revista <i>Applied Bio Materials<\/i>, eles usaram nanobast&otilde;es de ouro e o quimioter&aacute;pico betalapaxona, envoltos em nanoc&aacute;psulas de membrana celular, para tratar tumores de bexiga induzidos em camundongos.<\/p>\n<p>Os resultados dos experimentos, feitos em colabora&ccedil;&atilde;o com o professor <a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/pesquisador\/68971\/wagner-jose-favaro?q=Wagner%20Jos%C3%A9%20F%C3%A1varo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Wagner Jos&eacute; F&aacute;varo<\/b><\/a>, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mostraram que as nanoc&aacute;psulas se ligaram aos tumores. Ao serem irradiadas com luz infravermelha uma &uacute;nica vez, por dois minutos, as c&aacute;psulas de membrana se romperam e liberaram os nanobast&otilde;es de ouro e a betalapaxona entre dez e 20 minutos depois de iniciado o processo.<\/p>\n<p>As an&aacute;lises dos tecidos tamb&eacute;m revelaram que nenhum dos tumores na bexiga dos animais cresceu e alguns at&eacute; regrediram.<\/p>\n<p>&ldquo;Constatamos que esse m&eacute;todo de tratamento promoveu a destrui&ccedil;&atilde;o das c&eacute;lulas cancerosas por fototermia e por quimioterapia de foma sin&eacute;rgica&rdquo;, disse Zucolloto.<\/p>\n<p>O artigo <i>Photothermia and activated drug release of natural cell membrane coated plasmonic gold nanorods and &beta;-Lapachone<\/i> (DOI: 10.1021\/acsabm.8b00603), de Valeria S. Marangoni, Juliana Cancino Bernardi, Ianny B. Reis, Wagner J. F&aacute;varo e Valtencir Zucolotto, pode ser lido na revista <i>Applied Bio Materials<\/i> em <b><a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acsabm.8b00603\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acsabm.8b00603<\/a><\/b><a>. <\/a><\/p>\n<hr>\n<p>Este texto foi originalmente publicado por <a href=\"http:\/\/agencia.fapesp.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ag&ecirc;ncia FAPESP<\/a> de acordo com a <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-nd\/4.0\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">licen&ccedil;a Creative Commons CC-BY-NC-ND<\/a>. Leia o <a href=\"http:\/\/agencia.fapesp.br\/novo-metodo-usa-calor-produzido-pela-luz-no-tratamento-do-cancer-\/30678\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">original aqui<\/a>.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/agencia.fapesp.br\/republicacao_frame?url=http:\/\/agencia.fapesp.br\/novo-metodo-usa-calor-produzido-pela-luz-no-tratamento-do-cancer-\/30678\/&amp;utm_source=republish&amp;utm_medium=republish&amp;utm_content=http:\/\/agencia.fapesp.br\/novo-metodo-usa-calor-produzido-pela-luz-no-tratamento-do-cancer-\/30678\/\" width=\"1\" height=\"1\"><\/iframe><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":4029,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[19],"tags":[280,1266,1265,718,1267],"class_list":{"0":"post-4028","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-insights","8":"tag-futuro-da-medicina","9":"tag-futuro-da-oncologia","10":"tag-futuro-dos-tratamentos","11":"tag-nanotecnologia","12":"tag-tratamento-de-cancer"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/celulas-nanotecnologia.jpg","post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4028\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radardofuturo.com.br\/test\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}