Investigação de novos corantes em cromovitrectomia
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2015 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UNIFESP |
Texto Completo: | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2728873 https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/46473 |
Resumo: | Objetivo: 1. Investigar a biocompatibilidade retiniana in# vivo de corantes compostos por Violeta Ácida, Trisodium, Methyl Violet, Orangell ou Azul Brilhante associado à Água Deuterada após injeção intravítrea in#vivo em olhos de coelhos; 2. Investigar a capacidade do corante composto por Violeta Ácida em corar a membrana limitante interna em olhos humanos cadavéricos; Investigar a capacidade do corante composto por Violeta Ácida em corar a cápsula anterior do cristalino de olhos porcinos cadavéricos; 3. Investigar as variações de cor do corante natural composto pelas antocianinas do açaí e definir as propriedades químicas ideais para esse novo corante vital; 4. Realizar uma revisão sobre as informações atualizadas sobre propriedades químicas, farmacologia e indicações sobre corantes vitais e seu uso em oftalmologia. Métodos: 1. Foi realizado um estudo experimental em modelo animal com injeção intravítrea dos corantes Violeta Ácida, Trisodium, Methyl Violet, Orangell ou Azul brilhante associado à Água Deuterada em diferentes concentrações e analisado o perfil de toxicidade através de eletrorretinografia e microscopia óptica; 2. Olhos cadavéricos humanos foram usados após realização de vitrectomia a céu aberto para avaliar a capacidade de tingimento do corante Violeta Ácida na membrana limitante interna. Violeta Ácida foi injetada na câmara anterior de olhos porcinos cadavéricos para avaliar a capacidade de tingimento da cápsula anterior do cristalino; 3. Foram avaliadas as variações da cor do corante composto por antocianinas do açaí com diferentes valores de pH e osmolaridade, com ou sem o uso de mordentes. Os extratos de antocianina a partir da fruta do açaí foram analisados por espectrofotometria para determinar o grau de variação de cores associados a vários valores de pH e osmolaridade. Os experimentos foram realizados em tubos de ensaio com meio de soja triptofano e placas de Petri preparadas com ágar; 4. Na revisão sobre os corantes, foi realizado um sumário do conhecimento atual dos conceitos de corantes em oftalmologia. Resultados:' 1. Os aspectos histopatológicos da retina, coróide, esclera e nervo óptico estavam dentro dos limites normais, sem quaisquer sinais de necrose de retina ou degeneração cística após a injeção de Violeta Ácida, Trisodium, Methyl Violet, Orangell ou Azul Brilhante associado à Água Deuterada. A injeção dos corantes não induziu alterações consideráveis na eletrorretinografia; 2. O corante violeta corou a cápsula anterior do cristalino após a injeção da câmara anterior e a membrana limitante interna após a injeção na cavidade vítrea; 3. No estudo sobre antocianinas do açaí, observamos vários tons de verde, vermelho e roxo nos extratos do corante antocianina em diferentes pHs e osmolaridades. O ensaio para ajustar a solução de antocianina semelhante ao ambiente fisiológico da retina (osmolaridade, 300 mOsm, pH 7,00) resultou em um tom de roxo. A propriedade físicogquímica das soluções de antocianinas foi observada em pH e osmolaridade fisiológicos; 4. Na revisão, analisamos as propriedades dos corantes usados em oftalmologia, técnicas de aplicação, indicações e complicações em oftalmologia. Conclusões: 1. Violeta Ácida e Orangell são seguros para a retina na concentração de 0,25 e 0,50 g/l, e Trisodium e Methyl Violet são seguros para a retina na concentração de 0,50 e 1,00 g/l após a injeção intravítrea. Azul Brilhante associado à água Deuterada mostrougse seguro para a retina na concentração de 0,25g/L + 0,13L/L após a injeção intravítrea; 2. Violeta Ácida pode ser utilizada como um corante vital para a coloração da cápsula anterior do cristalino e da membrana limitante interna; 3. As antocianinas do fruto açaí podem ser úteis para melhorar a visualização das microestruturas intraoculares durante a cirurgia vitreorretiniana. Corantes vitais representam uma área de expansão de pesquisa e novos compostos merecem uma investigação mais aprofundada. |
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Investigação de novos corantes em cromovitrectomiaInvestigation of new dyes for chromovitrectomyChromovitrectomyDyes intraocular vitrectomyEpiretinal membraneMacular holeCromovitrectomiaVitrectomiaCorantes intraocularesMembrana epiretinianaBuraco macularPerfurações retinianasObjetivo: 1. Investigar a biocompatibilidade retiniana in# vivo de corantes compostos por Violeta Ácida, Trisodium, Methyl Violet, Orangell ou Azul Brilhante associado à Água Deuterada após injeção intravítrea in#vivo em olhos de coelhos; 2. Investigar a capacidade do corante composto por Violeta Ácida em corar a membrana limitante interna em olhos humanos cadavéricos; Investigar a capacidade do corante composto por Violeta Ácida em corar a cápsula anterior do cristalino de olhos porcinos cadavéricos; 3. Investigar as variações de cor do corante natural composto pelas antocianinas do açaí e definir as propriedades químicas ideais para esse novo corante vital; 4. Realizar uma revisão sobre as informações atualizadas sobre propriedades químicas, farmacologia e indicações sobre corantes vitais e seu uso em oftalmologia. Métodos: 1. Foi realizado um estudo experimental em modelo animal com injeção intravítrea dos corantes Violeta Ácida, Trisodium, Methyl Violet, Orangell ou Azul brilhante associado à Água Deuterada em diferentes concentrações e analisado o perfil de toxicidade através de eletrorretinografia e microscopia óptica; 2. Olhos cadavéricos humanos foram usados após realização de vitrectomia a céu aberto para avaliar a capacidade de tingimento do corante Violeta Ácida na membrana limitante interna. Violeta Ácida foi injetada na câmara anterior de olhos porcinos cadavéricos para avaliar a capacidade de tingimento da cápsula anterior do cristalino; 3. Foram avaliadas as variações da cor do corante composto por antocianinas do açaí com diferentes valores de pH e osmolaridade, com ou sem o uso de mordentes. Os extratos de antocianina a partir da fruta do açaí foram analisados por espectrofotometria para determinar o grau de variação de cores associados a vários valores de pH e osmolaridade. Os experimentos foram realizados em tubos de ensaio com meio de soja triptofano e placas de Petri preparadas com ágar; 4. Na revisão sobre os corantes, foi realizado um sumário do conhecimento atual dos conceitos de corantes em oftalmologia. Resultados:' 1. Os aspectos histopatológicos da retina, coróide, esclera e nervo óptico estavam dentro dos limites normais, sem quaisquer sinais de necrose de retina ou degeneração cística após a injeção de Violeta Ácida, Trisodium, Methyl Violet, Orangell ou Azul Brilhante associado à Água Deuterada. A injeção dos corantes não induziu alterações consideráveis na eletrorretinografia; 2. O corante violeta corou a cápsula anterior do cristalino após a injeção da câmara anterior e a membrana limitante interna após a injeção na cavidade vítrea; 3. No estudo sobre antocianinas do açaí, observamos vários tons de verde, vermelho e roxo nos extratos do corante antocianina em diferentes pHs e osmolaridades. O ensaio para ajustar a solução de antocianina semelhante ao ambiente fisiológico da retina (osmolaridade, 300 mOsm, pH 7,00) resultou em um tom de roxo. A propriedade físicogquímica das soluções de antocianinas foi observada em pH e osmolaridade fisiológicos; 4. Na revisão, analisamos as propriedades dos corantes usados em oftalmologia, técnicas de aplicação, indicações e complicações em oftalmologia. Conclusões: 1. Violeta Ácida e Orangell são seguros para a retina na concentração de 0,25 e 0,50 g/l, e Trisodium e Methyl Violet são seguros para a retina na concentração de 0,50 e 1,00 g/l após a injeção intravítrea. Azul Brilhante associado à água Deuterada mostrougse seguro para a retina na concentração de 0,25g/L + 0,13L/L após a injeção intravítrea; 2. Violeta Ácida pode ser utilizada como um corante vital para a coloração da cápsula anterior do cristalino e da membrana limitante interna; 3. As antocianinas do fruto açaí podem ser úteis para melhorar a visualização das microestruturas intraoculares durante a cirurgia vitreorretiniana. Corantes vitais representam uma área de expansão de pesquisa e novos compostos merecem uma investigação mais aprofundada. Goal: 1. Investigate The biocompatibility retinal in # alive in dyes compounds per Violet Acid , Trisodium , Methyl Violet , Orangell or Blue Brilliant Associated with The Water Deuterated After Injection Intravitreal # In live In Eyes rabbits; 2. To investigate the ability of the dye composed of Violet Acid in blush internal limiting membrane in human cadaveric eyes; Investigate ability the dye composed for Violet Acid in blush the capsule Previous the lens of an eye porcine cadaveric; 3. To investigate the variations of color dye natural composed the Anthocyanins the acai and to define at properties chemical ideals for that new dye vital; 4. Hold a review about at information updated on property chemical, pharmacology and directions on vital dyes and their use in ophthalmology Methods: . 1. We conducted a study experimental in model animal with injection intravitreal of dyes Violet Acid, Trisodium, Methyl Violet Orangell Or Blue Brilliant associate The Water Deuterated In Different Concentrations And Analyzed The Profile Of toxicity through in electroretinography and microscopy optical ; 2. Eyes cadaveric human were used after achievement of vitrectomy the sky open to rate The capacity in dyeing of dye Violet Acid at membrane limiting internal. Violet Acid was injected at chamber previous in eyes porcine cadaveric for to evaluate The capacity in dyeing gives capsule previous of crystalline; 3. They were evaluated at variations gives color of dye compound per Anthocyanins the açaí with different values of pH and osmolarity, with and no the use in cheeks. The extracts in anthocyanin The leave gives fruit of acai They were analyzed for spectrophotometry to determine the degree of change of Color associated The many values in pH and osmolarity. The experiments were done in tubes in test with half in Soy tryptophan and boards in Petri prepared with agar; 4. In the review of the dyes, there was a brief . the current knowledge of the concepts of dyes in ophthalmology results: ' 1. The Way Histopathological Of Retina Choroid Sclera And Nerve Optician Were in of limits normal , without any signs in necrosis in retina or degeneration Cystic after The injection in Violet Acid , Trisodium , Methyl Violet , Orangell Or Blue Brilliant Associated with The Water Deuterated. THE injection the dyes did not induce significant changes in electroretinography; 2. The dye violet blushed The capsule previous of crystalline after The injection gives chamber previous and The membrane limiting internal after The injection at cavity glass ; 3. At the study about Anthocyanins the acai observe many shades of green, red and purple us extracts the dye anthocyanin in different pHs and osmolarities. O test for adjust The solution in anthocyanin similar to environment physiological gives retina (osmolarity , 300 mOsm , pH 7.00) worked in one tone in purple. THE property físicogquímica of solutions of anthocyanins was observed in pH and osmolarity physiological ; 4. At review, We analyze at properties of dyes used in ophthalmology, Techniques in application, instructions and complications in ophthalmology. Conclusions : 1. Violet Acid and Orangell are safe to the retina in concentration of 0.25 and 0.50 g / l, and Trisodium and Methyl Violet Are Safe To The Retina In Concentration Of 0.50 And 1.00 G / l After A Injection intravitreal. Blue Brilliant associated with the water deuterated mostrougse safe to the retina at a concentration of 0.25 g / L + 0,13L / L after intravitreal injection; 2. Violet Acid it can to be used as one dye vital for The coloring gives capsule previous of crystalline and the membrane limiting internal ; 3. At Anthocyanins of fruit acai can to be Helpful for get better The viewing of microstructures intraocular during The surgery vitreoretinal. Dyes Vital represent a area in expansion in research and new compounds They deserve a research more deepened.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)Rodrigues, Eduardo Buchele [UNIFESP]Farah, Michel Eid [UNIFESP]http://lattes.cnpq.br/1907009763960478http://lattes.cnpq.br/4226917385383502http://lattes.cnpq.br/8118710622378367Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)Cardoso, Emmerson Badaró [UNIFESP]2018-07-27T15:50:17Z2018-07-27T15:50:17Z2015-09-30info:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion74 f.application/pdfhttps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2728873Badaró, Emmerson. Investigação de novos corantes em cromovitrectomia. 2015. 74 f. Tese (Doutorado em Oftalmologia ) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2015.https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/46473porSão Pauloinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNIFESPinstname:Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)instacron:UNIFESP2024-09-20T11:04:17Zoai:repositorio.unifesp.br/:11600/46473Repositório InstitucionalPUBhttp://www.repositorio.unifesp.br/oai/requestbiblioteca.csp@unifesp.bropendoar:34652024-09-20T11:04:17Repositório Institucional da UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)false |
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