p Fig. Formação da casca do floco. A casca do floco é formada pela dissolução de nanopartículas de sílica de fora e precipitação / agregação de nanofolhas na área circundante.
p Um grupo de pesquisa liderado pelo cientista MANA Dr. Qingmin Ji do Instituto Nacional de Ciência de Materiais (Japão), em estudo conjunto com o Prof. Frank Caruso da Universidade de Melbourne, desenvolveu uma nova cápsula elástica usando um material inorgânico em forma de floco de espessura nanométrica (nanofolhas). Os testes da nova cápsula demonstraram que a duração da liberação de drogas anticâncer e outras drogas pode ser controlada livremente e também pode ser estendida por várias vezes usando a cápsula recém-desenvolvida. p Os sistemas de liberação de medicamentos (DDS) são considerados uma técnica extremamente promissora para o transporte de medicamentos de maneira eficaz e confiável para o local de patologias como o câncer. À medida que as drogas são absorvidas e decompostas no corpo humano, eles se dispersam amplamente, incluindo outras áreas além da parte afetada, e não é necessariamente possível controlá-los para chegar à parte pretendida. Por esta razão, o desenvolvimento de microcápsulas e nanocápsulas para entrega controlada de medicamentos é um assunto urgente.
p Até agora, materiais inorgânicos, como sílica e materiais orgânicos, como gorduras e polímeros, têm sido usados para formar cápsulas. As cápsulas inorgânicas são duras, Forte, e difícil, mas suas estruturas não são facilmente ajustadas para se adaptar às condições. Por outro lado, cápsulas orgânicas são flexíveis e o ajuste estrutural é possível, mas eles têm a desvantagem de baixa resistência mecânica. Assim, o desenvolvimento de uma estrutura de cápsula portadora de fármaco com as vantagens de ambos os tipos tinha sido desejado.
p Nesta pesquisa, uma cápsula "macia" foi desenvolvida criando um conjunto fofo de nanofolhas de sílica, que é um material inorgânico. Embora esta cápsula consista em um material inorgânico mecanicamente estável, o controle livre de sua estrutura também é possível.
p Esta cápsula se expande e se contrai quando aquecida e resfriada, e o tamanho dos poros na parede externa, que são formados pelos espaços entre as nanofolhas e servem como passagens para a liberação da droga, pode ser controlado em uma ampla faixa, ajustando o pH em vários níveis. Como resultado, o tempo de liberação sustentada do fármaco anticâncer DOX foi estendido várias vezes com sucesso em comparação com cápsulas porosas convencionais com uma estrutura simples. Também foi possível controlar a duração da liberação do medicamento e a quantidade de armazenamento do medicamento, alterando a estrutura de poros da cápsula, alterando assim as rotas de liberação da droga, por tratamento prévio da cápsula em condições de pH apropriadas.
p Os resultados desta pesquisa serão divulgados na edição online da revista científica.
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