Caracterização de nanopartículas Fe3O4 funcionalizadas com óleo essencial de Croton cajucara Benth como plataforma para aplicações em biomedicina
Resumo
Nesse trabalho foi obtido nanopartículas de magnetita usando o método de decomposição térmica, posteriormente foram funcionalizados com óleo essencial de Croton cajucara Benth , sendo esta espécie conhecida pelas propriedades gastroprotetoras, pudendo de essa forma o sistema ser candidato como plataforma para aplicações em biomedicina. Difração de raios-x foi usado para caracterizar o tamanho do cristalito, obtendo-se um tamanho ∼10.1 nm com elevada cristalinidade sem evidencia de outras fases cristalinas além da magnetita (Fe O ), o ajuste usando refinamento Rietveld evidenciou 3 4 uma boa concordância com a magnetita. A morfologia e tamanho das nanopartículas funcionalizadas foram realizadas usando microscopia eletrônica de transmissão (MET), os resultados mostraram, forma esférica e tamanho ∼−14 nm com baixa polidispersão (σ ∼−0.3) para amostra com dupla cobertura orgânica. As medidas da magnetização em função do campo magnético mostrou um comportamento superparamagnético a 300 K para as amostras funcionalizadas. O efeito observado a partir do recobrimento com óleo essencial sobre as nanopartículas mostrou uma diminuição nas interações entre partículas, segundo os resultados ZFC (Zero field cooled) e FC (Field cooled), onde o sistema funcionalizado mostrou uma temperatura de bloqueio menor (Tb) ∼−35K quando comparado ao sistema sem óleo essencial (Tb)∼−215K. Finalmente foram realizados ensaios para teste de viabilidade celular in vitro usando fibroblastos (NIH/3T3) com linhagem celular, para avaliar o efeito citotóxico do sistema funcionalizado, os resultados mostraram que a partir de um valor menor a 2.5 mg/mL se incrementou a viabilidade celular, o que sugere um valor adequado para realizar outros ensaios complementares para aplicações em biomedicina.
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Referências
AMIRI, S.; SHOKROLLAHI, H. The role of cobalt ferrite magnetic nanoparticles in medical science. Materials Science and Engineering: C, v. 33, n. 1, p. 1-8, 2013.
CHOWDHURI, A. R.; BHATTACHARYA, D.; SAHU, S. K. Magnetic nanoscale metal organic frameworks for potential targeted anticancer drug delivery, imaging and as an MRI contrast agent. Dalton Transactions, v. 45, n. 7, p. 2963-2973, 2016.
WABLER, M.; ZHU, W.; HEDAYATI, M.; ATTALURI, A.; ZHOU, H.; MIHALIC, J.; GEYH, A.; DEWEESE, T. L.; IVKOV, R.; ARTEMOV, D.Magnetic resonance imaging contrast of iron oxide nanopar- ticles developed for hyperthermia is dominated by iron content. International Journal of Hyperthermia, v. 30, n. 3, p. 192-200, 2014.
MIHAI GRUMEZESCU, A. Essential oils and nanotechnology for combating microbial biofilms. Current Organic Chemistry, v. 17, n. 2, p. 90-96, 2013.
HIRUMA-LIMA, C. A.; TOMA, W.; DE SOUZA GRACIOSO, J.; DE ALMEIDA, A. B. A.; BATISTA, L. M.; MAGRI, L.; DE PAULA, A. C. B.; SOARES, F. R.; NUNES, D. S.; BRITO, A. R. M. S. Natural trans-crotonin: The antiulcerogenic effect of another diterpene isolated from the bark of Croton cajucara Benth. Biological and Pharmaceutical Bulletin, v. 25, n. 4, p. 452-456, 2002.
SUN, S.; ZENG, H.; ROBINSON, D. B.; RAOUX, S.; RICE, P. M.; WANG, S. X.; LI, G. Monodisperse mfe2o4 (m= fe, co, mn) nanoparticles. Journal of the American Chemical Society, v. 126, n. 1, p. 273-279, 2004.
BOUTEKEDJIRET, C.; BENTAHAR, F.; BELABBES, R.; BESSIERE, J. Extraction of rosemary essential oil by steam distillation and hydrodistillation. Flavour and Fragrance Journal, v. 18, n. 6, p. 481-484, 2003.
LIANG, J.; DU, N.; SONG, S.; HOU, W. Magnetic demulsification of diluted crude oil-in-water nanoemulsions using oleic acid-coated magnetite nanoparticles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 466, p. 197-202, 2015.
CULLITY, B. Elements of X-ray Diffraction. Addison and Wesley Publishing Company Inc. Reading, USA, p. 32-106, 1978.
PATSULA, V.; MOSKVIN, M.; DUTZ, S.; HORÁK, D. Size-dependent magnetic properties of iron oxide nanoparticles. Journal of Physics and Chemistry of Solids, v. 88, p. 24-30, 2016.
KIM, D. K.; MIKHAYLOVA, M.; ZHANG, Y.; MUHAMMED, M. Protective coating of superparamagnetic iron oxide nanoparticles. Chemistry of Materials, v. 15, n. 8, p. 1617-1627, 2003.
PRADHAN, P.; GIRI, J.; BANERJEE, R.; BELLARE, J.; BAHADUR, D. Preparation and characterization of manganese ferrite-based magnetic liposomes for hyperthermia treatment of cancer. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, v. 311, n. 1, p. 208-215, 2007.
GUARDIA, P.; BATLLE-BRUGAL, B.; ROCA, A.; IGLESIAS, O.; MORALES, M.; SERNA, C.; LABARTA, A.; BATLLE, X. Surfactant effects in magnetite nanoparticles of controlled size. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, v. 316, n. 2, p. e756-e759, 2007.
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