Nanopartículas de Eu (III) fluorescentes: biosondas imagiológicas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Marques, Inês Filipa Jorge Reis
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/10019
Resumo: Tese de mestrado em Bioquímica, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2013
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spelling Nanopartículas de Eu (III) fluorescentes: biosondas imagiológicasNanopartículas de ferroNanopartículas de sílicaEurópioFenantrolinaBiosondaImagiologiaTeses de mestrado - 2013Tese de mestrado em Bioquímica, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2013A nanociência é a uma das mais importantes áreas de investigação na ciência moderna. Ao longo dos últimos anos, o estudo de nanopartículas (NP) tem-se tornado um importante foco de interesse devido às suas propriedades únicas e potenciais aplicações. Os nanomateriais têm dimensões à escala nanométrica exibindo propriedades especiais devido à sua elevada relação superfície/volume. NP nas quais as propriedades magnéticas e ópticas coexistem têm sido muito exploradas para diversas aplicações biomédicas, desde a imagiologia in vivo à terapia. O objectivo deste trabalho foi sintetizar nanopartículas de ferro (NP-Fe) e de sílica (NPS), que foram posteriormente funcionalizadas de modo a preparar biosondas magneto-fluorescentes (NP-Fe) e fluorescentes (NPS). O núcleo das NP-Fe é inactivo, mas contém uma propriedade importante, magnetismo, permitindo que as partículas sejam direccionadas para onde são necessárias, para aplicações como agentes de contraste em imagiologia. As NP-Fe e NPS (sem magnetismo) funcionam como sondas fluorescentes por meio de um complexo de európio (Eu) ancorado que é usado como promotor de fluorescência, recorrendo a ligandos com um sistema aromático condensado – fenantrolina – que funciona como antena. Todos os materiais foram caracterizados por FTIR, SEM/TEM, DRX, TGA e análise elementar permitindo confirmar, através dos resultados obtidos, que se prepararam biosondas com capacidade magneto-fluorescente e outras com capacidade fluorescente. De modo a avaliar a biocompatibilidade destes materiais para a sua potencial aplicação biomédica, como agentes de contraste, foi realizado o teste do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) nas linhas celulares HeLa e A549 de modo a avaliar a citotoxicidade das amostras. Para todas elas os resultados mostram uma citotoxicidade praticamente nula, e o carácter fluorescente é inalterado em meio celular. Estamos assim perante um novo método com potencial aplicação em imagiologia, representando uma solução menos tóxica e mais viável, economicamente, em relação às existentes.Nanoscience is one of the most important research topics in modern science. Over the past few years, nanoparticle (NP) research has become an intense focus due to their unique properties and potential applications. Nanomaterials having nanometer scale dimensions exhibit special properties because of a high surface/volume ratio. NP in which magnetic and optical properties coexist has been widely explored for diverse biomedical applications, ranging from in vivo imaging to therapy. The aim of this study was to synthesize iron (Fe-NP) and silica (SNP) nanoparticles that were subsequently functionalized to prepare, magneto-fluorescent (Fe-NP), and fluorescent (SNP) sensors. The Fe-NP core is inactive, but contains an important property, magnetism, allowing the particles to be directed to where it is needed, for applications such as contrast agents in imaging (MRI). The Fe-NP and SNP (without magnetism) act as fluorescent probes by means of an anchored Europium (Eu) complex which is used as fluorescence promoter, holding condensed aromatic ring ligands working as antenna – phenanthroline – that enhance fluorescence. All materials have been characterized by FTIR, SEM/TEM, X-Ray, TGA and elemental analysis, obtaining very satisfactory results, because any of those allowed us to conclude that we have prepared a magneto-fluorescent and two fluorescent bioprobes. To evaluate the biocompatibility of these materials for their potential biomedical applications, as contrast agents, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) assays were performed on HeLa and A549 cell lines to evaluate the cytotoxicity of the samples. Results showed an almost complete absent of cytotoxicity, while their fluorescent character is maintained unaltered in cellular medium for all samples. This work provides new nanomaterials with potential application in imaging, representing a less toxic and more economically viable solution, compared to existing ones.Nunes, Carla Maria DuarteRepositório da Universidade de LisboaMarques, Inês Filipa Jorge Reis2014-01-13T15:04:03Z20132013-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/10019TID:201325209porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T15:54:58Zoai:repositorio.ul.pt:10451/10019Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:34:04.701229Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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