Encapsulação de compostos com fator de proteção solar e atividade antioxidante pela técnica de polimerização em miniemulsão para aplicação cosmética
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFSC |
Texto Completo: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211679 |
Resumo: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Florianópolis, 2019. |
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Encapsulação de compostos com fator de proteção solar e atividade antioxidante pela técnica de polimerização em miniemulsão para aplicação cosméticaEngenharia químicaMicroencapsulaçãoPolimerizaçãoNanopartículasCosméticosDissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Florianópolis, 2019.As formulações de filtros solares são compostas geralmente por partículas inorgânicas e moléculas orgânicas para proteger a pele de forma eficiente contra os raios solares. Entre os compostos atualmente utilizados, pode-se citar o óxido de zinco (ZnO) como protetor físico e o octocrileno, como protetor químico sintético. Além disso, alguns compostos naturais como a quercetina, e óleos vegetais apresentam potencial capacidade antioxidante e fotoprotetora, podendo elevar o FPS de loções fotoprotetoras e agir de forma benéfica na pele. Apesar de serem muito utilizados devido ao seu baixo potencial alergênico, os compostos inorgânicos possuem aparência esbranquiçada e opaca ao serem aplicados na pele. A utilização de partículas nanométricas possibilita a obtenção de um produto mais translúcido, porém existe uma grande preocupação relacionada à toxicidade que as mesmas podem causar, pela capacidade de gerar radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ROS) durante exposição à radiação UV. A encapsulação de nanopartículas inorgânicas pode ser utilizada para reduzir esta capacidade de gerar ROS, além de melhorar a fotoestabilidade e segurança dos compostos orgânicos. Sendo assim este trabalho avaliou a encapsulação de NPs-ZnO-MPS simultaneamente com octocrileno em nanopartículas de PBMA-PMMA-PS e a encapsulação do composto quercetina em nanopartículas de PBMA-PMMA-PS e PMMA-PS, utilizando a técnica de polimerização em miniemulsão, com o objetivo de obter nanopartículas com fator de proteção solar e atividade antioxidante para aplicação conjunta em loções fotoprotetoras. Em ambas as formulações, óleos vegetais com potencial atividade antioxidante e fotoprotetora foram testados como agentes coestabilizadores da miniemulsão, sendo também encapsulados nos látexes finais. Nanopartículas esféricas de tamanho homogêneo, na faixa de 160-215 nm, e superfícies regulares foram obtidas, permanecendo estáveis após 30 dias. Aproximadamente 50% da quercetina adicionada à formulação permaneceu nos látexes, e acima de 85% dos óleos vegetais foi encapsulado. A eficiência de encapsulação do ZnO foi obtida entre 60 e 87%, enquanto o octocrileno e óleo de café verde tiveram cerca 80 e 89% de encapsulação respectivamente nas NPs-ZnO. A quercetina manteve elevada atividade antioxidante quando encapsulada em NPs poliméricas, e obteve resultados ainda melhores quando encapsulada simultaneamente com o óleo de café verde. O valor de FPS in vitro, foi satisfatório apenas para as formulações contendo NPs-ZnO, obtendo-se o melhor resultado para a nanoencapsulação simultânea de NPs-ZnO e octocrileno (FPS 25±5). No entanto, a aplicação das NPs de quercetina e OCV mostram-se promissores para aplicação em fotoprotetores juntamente com NPs de ZnO e octocrileno, podendo contribuir para o incremento do FPS in vivo e reduzir os danos causados à pele pelos raios UV. Assim, a técnica de encapsulação por polimerização em miniemulsão mostrou-se uma alternativa para a encapsulação de filtros físicos, químicos, além de compostos naturais com potencial atividade antioxidante e fotoprotetora para aplicação em protetores solares.Abstract: Sunscreen formulations are usually composed of inorganic particles, as Zinc oxide (ZnO), and organic particles, as octocrylene, to protect the skin effectively against the ultra violet radiation. In addition, some natural compounds such as quercetin and vegetable oils have a potential antioxidant and photoprotective properties, which can elevate SPF and act in a beneficial way on the skin when applied in sunscreen formulations. Although widely used because of their low allergenic potential, inorganic compounds have an opaque appearance when applied on the skin. Using nanometric particles, it is possible to obtain a more translucent product, but there is great concern related to the toxicity that nanomaterials can cause by the ability to generate free radicals and reactive oxygen species (ROS) during exposure to UV radiation. The encapsulation of inorganic nanoparticles can be used to reduce this ability to generate ROR, in addition to improving the photostability and safety of organic compounds. Thus, this work evaluated the encapsulation of NPs-ZnO-MPS simultaneously with octocrylene in PBMA-PMMA-PS nanoparticles and the encapsulation of quercetin in nanoparticles of PBMA-PMMA-PS and PMMA-PS using the miniemulsion polymerization technique, aiming to develop nanoparticles with sun protection factor and antioxidant activity for application in photoprotective lotions. In both formulations, vegetable oils with potential antioxidant and photoprotective activity were tested as co-stabilizing agents of the miniemulsion and also encapsulated in the latexes. Spherical nanoparticles of homogeneous size, from 160 to 215 nm, and regular surfaces were obtained, remaining stable after 30 days. Approximately 50% of the quercetin added to the formulation remained in the latexes, and over 85% of the vegetable oils were encapsulated. The encapsulation efficiency of ZnO was between 60 and 87%, while octocrylene and green coffee oil had about 80 and 89% encapsulation respectively in the ZnO-NPs. The quercetin presented high antioxidant activity when encapsulated in polymeric NPs, having even better results when encapsulated simultaneously with green coffee oil. The values of FPS in vitro was satisfactory only for formulations containing NPs-ZnO, with the best result for the simultaneous nanoencapsulation of NPs-ZnO and octocrylene (SPF 25 ± 5). However, the application of the NPs of quercetin and OCV in sunscreen lotions with NPs-ZnO-octocrylene, may promote an increment on FPS in vivo, reducing the damage caused to the skin by UV radiation. Thus, the encapsulation by miniemulsion polymerization is an alternative for encapsulation of physical, chemical and natural compounds for application in sunscreens.Costa, Cristiane daSayer, ClaudiaUniversidade Federal de Santa CatarinaFogaça, Lara Alexandre2020-08-20T05:59:20Z2020-08-20T05:59:20Z2019info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis89 p.| il., gráfs., tabs.application/pdf368407https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211679porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2020-08-20T05:59:20Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/211679Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732020-08-20T05:59:20Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false |
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