Detalhes bibliográficos
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTM
id UFTM_3574b6a3f942853164b66d9be72318a2
oai_identifier_str oai:bdtd.uftm.edu.br:tede/204
network_acronym_str UFTM
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTM
repository_id_str
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTM
instacron_str UFTM
institution Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM)
instname_str Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM)
spelling Terapia fotodinâmica mediada por ZnPc Lipossomal sobre Candida albicansTerapia FotodinâmicaZinco Ftalocianina LipossomalCandida albicansPhotodynamic TherapyZinc phthalocyanine LiposomalBioquímicaNo presente trabalho foram construídos lipossomas estáveis vazios e contendo o zinco ftalocianina para a realização da Terapia Fotodinâmica em Candida albicans. Os procedimentos experimentais compreenderam a obtenção de uma suspensão padrão de C. albicans contendo 106 células viáveis por mL, a preparação das células para os ensaios e o delineamento experimental realizado em cinco grupos experimentais: GC; GTFD; GLUZ; GDROGA e GLIPO em quadruplicata. As análises abrangeram a determinação do número de unidades formadoras de colônias – (UFCs); curva de crescimento celular, avaliação do pH do meio de cultivo e consumo de glicose durante o crescimento desta espécie de fungo. Os resultados da construção dos lipossomas mostraram uma produção de vesículas esféricas, com estruturas íntegras, unilamelares, homogêneas, com dimensão de 0,1 μ, com estabilidade física, química e biológica para a realização dos procedimentos experimentais. Para a determinação do número de unidades formadoras de colônias - UFC’s - os resultados obtidos mostraram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos experimentais. ANOVA, (p<0,05), teste de Tukey. n=15. Neste estudo, houve uma redução logarítmica de 1,42 UFC/ mL no grupo TFD quando comparado com o grupo C. Através da curva de crescimento de C. albicans em meio planctônico durante 24 horas, foi demonstrado uma diminuição de crescimento de células no GTFD em comparação aos grupos C; DROGA; LIPO e LUZ. Um declínio muito significativo de pH ocorreu durante a fase log de crescimento nos grupos C; DROGA; LIPO e LUZ, apresentando uma medida de pH ácido a partir da 12ª h até o final de 24ª h. No GTFD o pH alcalino-neutro permaneceu sem alterações (fase “lag”) até a 13ª h. Após, um pH ácido final de 5,51 na 24ª h. Constatou-se um decréscimo significante na concentração de glicose dos grupos C; DROGA; LIPO e LUZ em todos os tempos em que a amostra foi colhida (24 h). A partir do qual não há indícios de consumo de glicose. Observou-se no GTFD um consumo reduzido de glicose durante todo o período de 24 hs. A comparação entre os grupos para as variáveis curva de crescimento, medidas de pH e concentração de glicose foram realizadas pela ANOVA, p<0,05, teste de Tukey. O GTFD apresentou diferenças estatisticamente significativas quando comparado com os grupos C; DROGA; LIPO e LUZ.In the present work empty liposomes were stable constructed and phthalocyanine containing zinc for the realization of photodynamic therapy of Candida albicans. Experimental procedures included obtaining a standard suspension of C. albicans containing 106 viable cells per ml, the preparation of cells for testing and experiment conducted in five experimental groups: CG; GTFD; GLUZ; GDROGA and GLIPO in quadruplicate. The analyzes covered the determination of the number of colony forming units - (CFU); Cell growth curve, evaluation of pH of the culture medium and consumption of glucose during the growth of this fungus species. The construction of liposomes results showed a production of spherical vesicles with intact structures, unilamellar, homogeneous, with dimensions of 0.1 μm, to physical, chemical and biological stability to achieve the experimental procedures. To determine the number of colony forming units - CFU - the results showed a statistically significant difference between the experimental groups. ANOVA (p <0.05), Tukey's test. n =15. In this study, there was a 1.42 log reduction of CFU / ml in PDT group compared with group C. Through the growth curve of C. albicans planktonic in medium for 24 hours, a decrease of cell growth was demonstrated in GTFD compared to the group; C; DRUG; LIPO and LIGHT. A significant decline of pH occurred during the log phase of growth in the groups; C; DRUG; LIPO and LIGHT, with a pH acid measured from the 12 th h by the end of the 24th h. In GTFD the alkaline neutral pH remained unchanged (phase "lag") until the 13th hour. After a final pH of 5.51 acid at 24 h. We found a significant decrease in the concentration of glucose in groups C; DRUG; LIPO and LIGHT at all times where the sample was taken (24 h). From which no glucose consumption indications. GTFD observed in a reduced consumption of glucose during the period of 24 hours. The comparison between the groups for the growth curve variables, pH and glucose concentration measurements were performed by ANOVA, p <0.05, Tukey test. The GTFD showed statistically significant differences when compared to the group: C; DRUG; LIPO and LIGHT.Universidade Federal do Triângulo MineiroInstituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação TecnológicaBrasilUFTMPrograma de Mestrado Profissional em Inovação TecnológicaSCATENA, Lúcia Marinahttp://lattes.cnpq.br/2773059604961838Paulino, Tony de Paiva92251048634http://lattes.cnpq.br/3179978364259887CARLOS, Selma Maria Camuri Firmino2016-01-26T12:44:41Z2015-08-04info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfapplication/pdfCARLOS, Selma Maria Camuri Firmino. Terapia fotodinâmica mediada por ZnPc Lipossomal sobre Candida albicans. 2015. 80f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2015.http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/204porAGUIRRE URIZAR, J.M. Candidiasis orales. Revista Ibero americana de Micologia. v.19, n.1, p. 17-21, 2002. ABEGG, M. A. Estresse oxidativo em espécies de Candida com relevância clínica. 2010. 1456 f. (Tese de Doutorado em Biologia Celular e Molecular) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Centro de Biotecnologia do Estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, RS, 2010. ALBUQUERQUE, I. O. de Citotoxicidade In Vitro da Terapia Fotodinâmica com Alumínio-Cloro-Ftalocianina Lipossomal em Melanoma Murino (B16F10). 2008. 66f. (Dissertação em Ciências da Saúde) – Universidade de Brasília - Faculdade de Ciências da Saúde - Brasília, DF, 2008. ALBY K., BENNETT R. J. Stress-Induced Phenotypic Switching in Candida albicans. Molecular Biology of the cell. v. 20, p. 3178-3191, 2009. ALLISON, R. R. et al. Photosensitizers in clinical PDT. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v. 1, n. 1, p. 27-42, 2004. ALVES E SILVA, A. R. Estudos fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos de complexos de ftalocianina de cloro-alumínio e indocianina verde em lipossomas. 2010. 142f. (Tese Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade de São Paulo – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto, SP, 2010. ALVES, F. et al. The influence of photodynamic therapy parameters on the inactivation of Candida spp: in vitro and in vivo studies. Laser Physics. v. 24, p. 1-8, 2014. BAGNATO, V. S. NOVAS TÉCNICAS ÓPTICAS – para a área da saúde. 1ª edição. 2008. Editora livraria de Física. P.241. BARBEDO, L. S.; SGARBI, D. B. G. Candidiasis. DST – Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis. v. 22, n. 1, p. 22-38, 2010. BARBUGLI, P. A. Estudo dos efeitos da terapia fotodinâmica na progressão tumoral e em modelos celulares tridimensionais. 2010. 121f. (Tese Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade de São Paulo – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto, SP, 2010. BARENFOLZ, Y. Liposome application: problems and prospects. Current Opinion in Colloid & Interface Science, v. 6, n.1, p. 66-77, 2001. BERMAN, J.; SUDBERY, P. E. Candida albicans a molecular revolution built on lessons from budding yeast. Nature Reviews Genetics. v. 3, n. 12, p. 918-930, 2002. BERMAN, J. Candida albicans. Current Biology. v.22, n. 16, p. 620-622, 2012. BARNETT, J. A. A history of research on yeasts 12: medical yeasts part I, Candida albicans. Yeast. v. 25, n. 6, p. 385-417, 2008. BERGOLD, A. M.; GEORGIADIS, S. New Antifungic Drugs: a Review. Visão Acadêmica. v. 5, n. 2, p. 159-172, 2004. BERTOLONI et al. Photosensitizing activity of water-and lipid-soluble phthalocyanines on Escherichia coli. FEMS Microbiology Letters. v. 59, n. 1-2, p. 149-55, 1990. BEYER, W. Systems for light application and dosimetry in photodynamic therapy. Journal of photochemistry and photobiology B: Biology. v. 36, n. 2, p. 153-156, 1996. BLISS, J. M. et al. Susceptibility of Candida species do photodynamic effects of photofrin. Antimicrobial Agents And Chemotherapy. v. 48; n. 6; p. 2000-2006, 2004. BOLFARINI, G. C. Avaliação Fotobiológica da Ftalocianina de Zinco complexada á Cucurbiturila Aplicada na Terapia Fotodinâmica e na Hipertemia Celular. 2012. 117f. - (Dissertação de Doutorado em Química) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/ USP – Ribeirão Preto, SP., 2012. BONNETT, R. Chemical aspects of photodynamic therapy by Raymond Bonnett (University of London). Gordon and Breach Science Publishers: London and Newark. Journal of the American Chemical Society. v. 123, n. 15, p. 3622, 2001. BOYCE J. M.; PITTET D. Guideline for hand hygiene in healt-care settings: recommendations of the healthcare infection control practices advisory committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA hand hygiene task force. Infect Control Hosp Epidemiol. v. 30, n. 8, p. S1-S46, 2002. BRANCALEON, L.; MOSELEY, H. Laser and non-laser light sources for photodynamic therapy. Laser in Medical Science. v. 17, n. 3, p. 173-186, 2001. BROWN, V.; SEXTON, J. A.; JOHNSTON, M. A glucose sensor in Candida albicans. Eukaryot Cell. v.5, n.10, p. 1726-1737, 2006. BUYTAERT, E.; DEWAELE, M.; AGOSTINIS, P. Molecular effectors of multiple cell death pathways initiated by photodynamic therapy. Biochimica et Biophysica Acta – Reviews on Cancer, v. 1776, n. 1, p. 86-107, 2007. CAMPOS, J. M. S.; MENEZES, L. F. de; SILVA PONE, M. V. da Infecções Fúngicas no Período Neonatal. In: MOREIRA, M.; LOPES, J. M. A.; CARALHO, M., orgs. O recémnascido de alto risco: teoria e prática do cuidar (on line). Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004. 564p. CASTANO, A. P.; DEMIDOVA, T. N.; HAMBLIN, M. R. Mechanisms in photodynamic therapy: Part three – Photosensitizer pharmacokinetics, biodistribution, tumor localization and modes of tumor destruction. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, v. 2, n. 2, p. 91- 106, 2005. CHABRIER-ROSELLÓ et al. Sensitivity of Candida albicans germ tubes and biofilms to photofrin-mediated phototoxicity. Antimicrobial Agents And Chemotherapy. v. 49, n. 10, p. 4288-4295, 2005. CHAUCANÉS, C. P. B. Expressão e caracterização enzimática da Tioredoxina redutase (Trr1) e do seu substrato Tioredoxina (Trx1) e identificação de novas drogas por modelagem molecular do alvo Trr1 do fungo patogênico Cryptococcus neoformans. 2014. 109 f. (Dissertação de Mestrado em Biologia Molecular) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2014. CHAVES, G.M.; CAVALCANTI, M. A. Q.; PORTO, A. L. F. Pathogenicity Characteristic of stocked and fresh yeast strains. Brazilian Journal of Microbiologia. v. 34, n. 3, p. 197- 202, 2003. CHO, N. et al. Comparison of Extruded and Sonicated Vesicles for Planar Bilayer Selfassembly. Materials. v. 6, p. 3294-3308, 2013. CHORILLI, et al. Stability study of small unilamellar liposomes with caffeine by turbidity. Revista Brasileira Farmácia. v. 88, n. 4, p. 194-199, 2007. COLOMBO, A. L.; GUIMARÃES, T. Epidemiology of hematogenous infections due to Candida spp. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v.36, n. 5, p. 599-607, 2003. COLOMBO, A. L. et al. Prognostic factors and historical trends in the epidemiology of candidemia in critically ill patients: an analysis of five multicenter studies sequentially conducted over a 9-year period. Intensive Care Medicine, v. 40; n. 10; p. 1489-1498, 2014. COSTA, A. C. B. P. et al. Susceptibility of Candida albicans and Candida dubliniensis to erythrosine – and LED – mediated photodynamic therapy. Archives Of Oral Biology. v. 56, n. 11, p. 1299-1305, 2011. CRAMPIN, H. et al., Candida albicans hyphae have a Spitzenkörper that is distinct from the polarisome found in yeast and pseudohyphae. Journal of Cell Science, v. 118, n. 13, p. 2935- 2947, 2005. ´CURIC´, A. et al. Formulation optimization of itraconazole loaded PEFylated liposomes for parenteral administration by using design of experiments. International Journal of Pharmaceutics, v. 448, p. 189-197, 2013. DELALOYE, J.; CALANDRA, T. Invasive candidiasis as a cause of sepsis in the critically ill patient. Virulência, v. 5; n. 1; p. 161-9, 2014. DEMETZOS, C. Differencial Scanning Calorimetry (DSC): A Toll to Study the Thermal Behavior of Lipid Bilayers and Liposomal Stability. Journal of Liposome Research, v. 18, n. 3, p. 159-173, 2008. DIGNANI, M. C.; SOLOMKIN J. S.; ANAISSIE E. Candida. In: ANAISSIE, E.; MCGINNIS, M. R.; PFALLER, M. A.; editors. Medical Mycology. 1ª ed., Churchill Livingstone, Filadélfia, 2003, p. 195-239. DOLMANS, D. E. J. G. J.; FUKUMURA, D.; JAIN, R. K. Photodynamic Therapy for cancer. Nature Reviews Cancer. v. 3, n. 5, p. 380-387, 2003. DONNELLY, R. F.; McCARRON, P. A.; TUNNEY, M. M. Antifungal photodynamic therapy. Microbiological Research. v. 163, n. 1, p. 1-12, 2008. DOUGLAS, L. J. Candida albicans biofilms and their role in infection.Trends in Microbiology. v. 11, n. 1, p. 30-36, 2003. DOUGHERTY, T. J. et al. Photodynamic Therapy. Journal of the National Cancer Institute. v. 90, n. 90, p. 889-905, 1998. DOVIGO, L. N. et al. Photodynamic Inactivation four species of Candida induced Photogen®. Brazilian Journal of Microbiology. v. 41; n. 1; p. 42-49, 2010. DOVIGO, L. N. et al. Fungicidal effect of photodynamic therapy against fluconazoleresistant Candida albicans and Candida glabrata. Mycoses. v. 54; n. 2; p. 123-130, 2011. FEHR, M. K. et al. Structural and functional effects of endometrial photodynamic therapy in a rat model. American Journal of Obstetrics and Gynecology. v. 175, n. 1, p. 115-121, 1996. FEUSER, P. E. Encapsulamento Simultâneo de Nanopartículas Magnéticas (NPMS) Com Ftalocianina de Zinco (ZNPC) via Polimerização em Miniemulsão. 2012. 120f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis, SC, 2012. FLATTERY-O’BRIEN, J. A.; DAWES, I. W. Hydrogen peroxides causes RAD9-dependent cell cycle arrest in G2 in Saccharomyces cerevisiae whereas menadione causes G1 arrest independent of RAD9 function. Journal Biology Chemical. v.273, n.15,p. 8564-8571, 1998. FLOREZ, F. L. E. Terapia Fotodinâmica em Microrganismos Cariogênicos – Estudo in vitro. 2012. 151 f. (Dissertação de Mestrado em Ciências Odontológicas) – Universidade Estadual Paulista – Araraquara, SP, 2012. FORCHE, A. et al. A system for studying genetic changes in Candida albicans during infection. Fungal Genetics and Biology. v. 39, n. 1, p. 38-50, 2003. FRIEDBERG, J. S. et al. In vitro effects of photodynamic therapy on Aspergillus fumigatus. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. v.48, n. 1, p. 105-107, 2001. GARCÊS, B. P. Estudo da fotoinativação de Saccharomyces cerevisiae utilizando lipossomas e proteínas de Moringa oleifera como sistemas de entrega de fotossensibilizadores sintéticos e naturais. 86f. 2014. (Dissertação de Mestrado em Química) - Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 2014. GAREY, K. W. et al. Time to initiation of fluconazole therapy impacts mortality in patients with candidemia: a multi-institucional study. Clinical Infectious Diseases, v. 43; n. 1; p. 25- 31, 2006. GIOLO, M. P.; SVIDZINSKI, T. I. E. Fisiopatologia, epidemiologia e diagnóstico laboratorial da candidemia. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial. v.46, n. 3, p. 225-234, 2010. HADIAN, Z. et al. Formulation, Characterization and Optimization of Liposomes Containing Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids; A methodology Approach. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, v. 13, n. 2, p. 393-404, 2014. HARVEY, E. H. et al. Killing tumor cells: The effect of photodynamic therapy using mono- L-aspartyl chlorine and NS-398. American Journal of Sugery. v. 189, n. 3, p. 302-305, 2005. HEITMAN, J. et al. Cryptococcus: from human pathogen to model yeast. ASM – American Society for Microbiology. 1ª ed. Washington, DC., 2011, p.646. HOPE, M. J. et al. Production of large unilamellar vesicles by a rapid extrusion procedure. Characterization of size distribution, trapped volume and ability to maintain a membrane potential. Biochimica et Biophysica Acta. v. 812, n. 1, p. 55-65, 1985. HUDSON, R.; SAVOIE, H.; BOYLE, R. W. Lipophilic cationic porphyrins as photodynamic sensitisers-synthesis and structure-activity relationships. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v.2, n.3, p. 193-196, 2005. INDIG, G. L. et al. Effect of molecular structure on the performance of triarylmethane dyes as therapeutic agents for photochemical purging of autologous bone marrow grafts from residual tumor cells. Journal of Pharmaceutical Sciences. v. 89, n. 1, p, 88-99, 2000. JESORKA, A. & ORWAR O. Liposomes: Technologies and Analytical Applications. Annual Review of Analytical Chemistry. (Palo Alto Calif.), v. 1, n. 801-32, 2008. KATO, I. T. et al. Antimicrobial Photodynamic Inactivation Inhibits Candida albicans Virulence factors and reduces In Vivo Pathogenecity. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. v.57, n. 1, p. 445-451, 2013. KHAN, M. S. A. et al. Virulence and Pathogenicity of Fugal Pathogens with Special Reference to Candida albicans. In: AHMAD, I.; OWAIS, M.; SHAHID, M.; A. F. Combating Fungal Infections. 1. ed. New York: Springer-Verlag, 2010. p. 21-45. KIM, J.; SUDBERY, P. Candida albicans, a Major Human Fungal Pathogen. The Journal of Microbiology, v. 49, n. 2, p. 171-177, 2011. KHLEBTSOV, et al. Studies of phosphatidylcholine vesicles by spectroturbidimetric and dynamic light scattering methods. Journal Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. v. 79, n. 80, p. 825-838, 2003. LACAZ, Carlos da Silva et al. Tratado de micologia médica. São Paulo (SP): Sarvier, 2002. 1104 p. LAIA, C. A. T.; COSTA, S. M. B.; FERREIRA, L. F. V. Electron-transfer mechanism of the triplet state quenching of aluminium tetrasulfonated phtahlocyanine by cytochrome c. Biophysical Chemistry. v. 122, n. 2, p. 143-155, 2006. LAMBRECHTS, S. A. G.; AALDERS, M. C. G.; VAN MARLE, J. Mechanistic Study of the Photodynamic Inactivation of Candida albicans by a Cationic Porphyrin. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. v. 49, n.5, p. 2026-2034, 2005. LANGER, R. Biomaterials and Biomedical engineering. Chemical Engineering Science. v. 50, n. 24, p. 4109-4121, 1995. LAPINSKI, M. M. et al. Comparison of Liposomes formed by Sonication and Extrusion: Rotational and Translational Diffusion of an Embedded Chromophore. Langmuir. v. 23, n.23, p. 11677-11683, 2007. LAVAN, D. A.; MCGUIRE, T.; LANGER, R. Small-scale systems for in vivo drug delivery. Nature Biotechnology, New Haven, v. 21, n. 10, p. 1184-1191, 2003. LI, H. J; CHANG, J. C.; HSIEH, N. N. Pheophytin a and b mediated photodynamic therapy against sensitive and multidrug-resistant breast cancer cells. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v. 8, n. 2, p. 130, 2011. LIM, H. J. Indocyanine Green-based photodynamic therapy with 785nm light emitting diode for oral squamous câncer cells. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v. 8, n. 4, p. 337-342, 2011. LOGUERCIO-LEITE, C. et al. A particularidade de ser um fungo – I. Constituintes celulares. Revista Biotemas. v. 19, n. 2, p. 17-27, 2006. LONGO, J. P. F. Avaliação da aplicação da Terapia Fotodinâmica mediada pela Alumínio-Cloro-Ftalocianina em formulação lipossomal sobre o Câncer Bucal em modelos experimentais in vivo e in vitro. 2008. 92f. Dissertação (Mestrado em Patologia Molecular) - Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2008. LONGO, J. P. F. et al. Photodynamic therapy with aluminum-chloro-phtalocyanine induces necrosis and vascular damage in mice tongue tumours. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology. v. 94, n.2, p. 143-146, 2009. LÓPEZ-JIMÉNEZ L. et al. Effects of photodynamic therapy on Enterococcus faecalis biofilms. Lasers Med Sci. v.30, n.5, p. 1519-1526, 2015. LUPETTI, A. et al. Molecular basis of resistance to azole antifungals. Trends in Molecular Medicine. v. 8, n. 2, p. 76-81, 2002. LUKSIENE, Z. Photodynamic therapy: mechanisms of action and ways to improve the efficiency of treatment. Medicine. v. 39, n. 12, p. 1137-1149, 2003. MCCAUGHAN, JR., J. S. Photodynamic Therapy: a review. Drugs & Aging, Ohio, v. 15, n. 1, p. 49-68, 1999. MACDONALD, R. C. et al. Small-volume extrusion apparatus for preparation of large unilamellar vesicles. Biochimica et Biophysica Acta. v. 1061, n. 2, p. 297-303, 1991. MACHADO, A. E. H Terapia fotodinâmica: princípios, potencial de aplicação e perspectivas. Química Nova. v. 23, n. 2, p. 237-243, 2000. MANTAREVA, V. et al. Photodynamic activity of water-soluble phthalocyanine zinc(II) complexes against pathogenic microorganisms. Bioorganic & Medicinal Chemistry. v.15,n., p. 4829-4835, 2007. MANTAREVA, V. et al. Non-aggregated Ga(III)-phthalocyanines in the photodynamic inactivation of planktonic and biofilm cultures of pathogenic microorganisms. Photochemical & Photobiological Sciences. v. 10, n.1, p. 91-102, 2011. MARANHO, D. S. “Estudo da associação de complexos nitrosilos de rutênio liberadores de NO com o agente fotossensibilizador Zinco ftalocianina ZnPC em sistemas de liberação utilizados na Terapia Fotodinâmica.” 2008. 110f. (Dissertação de Mestrado em Ciências, Área: Química) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, Ribeirão Preto, SP, 2008. MATSUZAKI, K. et al. Optical characterization of liposomes by right angle light scatterina and turbidity measurement. Biochim. Biophys. Acta. v. 146, p. 219-226, 2000. MENEZES, E. A. et al. Isolamento de Candida spp. no mamilo de lactentes do banco de leite materno humano da Universidade Federal do Ceará e teste de suscetibilidade a antifúngicos. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 40, n. 5, p. 299-305, 2004. NACKA, et al. Physical and Chemical stability of marine lipid-based liposomes under acid conditions. Colloid and Surfaces B. v. 20, n. 3, p. 257-266, 2001. NAGLIK, J. R.; CHALLACOMBE, S. J.; HUBE B. Candida albicans secreted Aspartyl Proteinases in Virulence and Pathogenesis. Microbiology and Molecular Biology Reviews. v. 67, n. 3, p. 400-428, 2003. NEGRI, L. B. Complexox rutênio-ftalocianinas como fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica. Aspectos fotoquímicos e fotobiológicos. 2015. 148f. (Dissertação de Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdades de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/ USP – Ribeirão Preto – SP, 2015. NUNES, S. M. T. ; SGUILLA, F. S.; TEDESCO, A. C. Photophysical studies of zinc phthalocyanine and chloroaluminium phthalocyanine incorporated into liposomes in the presence of additives. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. v. 37, n. 2, p. 273-284, 2004. NUNES, E. B. et al. Antifungal sensitivity profile for the Candida genus in a reference hospital in Northern Brazil. Revista Pan-Amazônica de Saúde. v. 2, n. 4, p, 23-30, 2011. OCHSNER, M. Light scattering of human skin: a comparison between zinc(II)- phthalocyanine and Photofrin II® . Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. v. 32, n. (1-2), p. 3-9, 1996. ODDS, F. C. Candida and Candidosis: A Review and Bibliography. In: STELZNER, a. Journal of Basic Microbiology. 2ª ed. Weinheim: WILEY-VVH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1988. v. 30, n. 5,p. 382-383. OLIVEIRA, C. A. de; MACHADO, A. E. H.; PESSINI, F. B. T. Preparation of 100nm diameter unilamellar vesicles containing zinc phthalocyanine and cholesterol for use in photodynamic therapy. Chemistry Physics of Lipids. v. 133, n. 1, p. 69-78, 2005. OLIVEIRA, D. M. et al Studies of zinc phthalocyanine/magnetic fluid complex as a bifunctional agent for cancer treatment. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, v. 289, n.p. 476-479, 2005. OLIVEIRA, D. M. et al. Zinc phthalocyanine/magnetic fluid complex: a promising dual nanostructured system for cancer treatment. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. v. 6, n. 8, p. 2432-7, 2006. OLSON, F. et al. Preparation of Liposomes of defined size distribution by extrusão through polycarbonate membranes. Biochimica et Biofysica Acta. v. 557, n.1, p. 9-23, 1979. ONYEWU, C. et al. Ergosterol Biosynthesis Inhibitors Become Fungicidal when Combined with Calcineurin Inhibitors against Candida albicans. Antimicrobial Agents And Chemotherapy, v. 47, n. 3, p. 986-964, 2003. PAULINO, T. P. Ação de corantes fotossensíveis em meio homogêneo e micro heterogêneo de lipossomos no controle do crescimento de Streptococcus mutans. 2006. 115 f. Tese (Doutorado em Química) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, 2006. PELCZAR, Michael Joseph; CHAN, Eddie Chin Sun; KRIEG, Noel R. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo (SP): Pearson, 2012, 524 p. PRATES, R. A. et al. Light parameters influence antifungal photodynamic therapy. Revista Brasileira de Física Médica. v.4, n. 1, p. 53-7, 2010. PRATES, R. A. et al. Influence of multidrug efflux systems on methylene blue-mediated photodynamic inactivation of Candida albicans. v. 66, n.7, p. 1525-1532, 2011. QUEIROGA, A. S. et al. In vitro photodynamic inactivation of Candida spp. by different doses of low power laser light. Photodiagnosis and Photodynamic. v. 8, n. 4, p. 332-336, 2011. RAEMDONCK et al. Merging the best of both worlds: hydrid lipid-enveloped matrix nanocomposites in drug delivery. Chemical Society Review. v. 43, n. 1, p. 444-472, 2014. RAVANAT, J. L. et al. Singlet oxygen induces oxidation of cellular DNA. Journal of Biological Chemistry. v. 275, n. 51, p. 40601-40604, 2000. RAVANAT, J. L. et al. Mechanistic aspects of the oxidation of DNA constituents mediated by singlet molecular oxygen. Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 423, n. 1, p. 23- 30, 2004. RIBEIRO, A. P. D. et al. Photodynamic Inactivation of Planktonic Cultures and Biofilms of Candida albicans Mediated by Aluminum-Chloride-Phthalocyanine Entrapped in Nanoemulsions. Photochemistry and Photobiology. v.; 89, n. 1, 111-119, 2013. RIBEIRO, J. Fotofísica e Determinação de Parâmetros Fotodinâmicos da Ftalocianina de Zinco em meios Homogêneo e Microheterôgeneo. 2003. 119f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia – Uberlândia, MG, 2003. RICH, T.; ALLEN, R. L.; WYLLIE, A. H. Defying death after DNA damage. Nature. v. 407, n. 407, p. 777-783, 2000. RIOS, A. et al. Evaluation of Photodynamic Therapy Using a Light-emiting Diode Lamp against Enterococcus faecalis in Extracted Human Teeth. Journal of endodontics, v. 37, n. 6, p. 856-859, 2011. ROSSONI, R. D. et al. Biofilms of Candida albicans serotypes A and B differ in their sensitivity to photodynamic therapy. Laser Med Sci. v. 29, n. 5 p.1679-1684, 2014. SALAS, I.; GARCIA, J.; MIRANDA, K. Factores de virulência en cepas Candida albicans. Revista Costarricense de Ciencias Médicas. v.21, n. 1-2, p. 43, 2000. SALES, L. M. B. G. Effect of Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy, using methylene blue as a photosensitizing drug on the Candida albicans growth. 2006. 43f. (Dissertação - Engenharia Biomédica). Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP. 2006. SAMPAIO, I. B. M. Estatística aplicada á Experimentação Animal. 3. Ed. Belo Horizonte: Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia, 2007. 264p. SAMARANAYAKE, L. P. et al. Growth and acid production of Candida species in human saliva supplemented with glucose. Journal of oral Pathology. v. 15, n.5 ,p. 251-254, 1986. SASNAUSKIENE et al. Apoptosis, autophagy and cell arrest following photodamage to mitochondrial interior. Apoptosis. v. 14, n.3, p. 276-286, 2009. SERRACARBASSA, P. D.; DOTTO, P. Endoftalmite por Candida albicans. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. v.66, n. 5, p. 701-707, 2003. SIBATA, M. N.; TEDESCO, A. C.; MARCHETTI, J. M. Photophysicals and photochemicals studies of zinc(II) phthalocyanine in long time circulation micelles for photodynamic therapy use. European Journal of Pharmaceutical Science. v. 23, n. 2, p. 131-138, 2004. SIMÕES, C.C., ARAÚJO, D. B. de, ARAÚJO, R. P. C. de “Study, in vitro and ex vivo, of the action of different concentrations of própolis extracts against microorganisms present in human saliva” Brazilian Journal of Pharmacognosy. v. 18, n.1, p. 84-89, 2008. SIVAKUMAR, P. A.; RAO, K. P. Polymerized (ethylene glycol) dimethacrylate-cholesteryl methacrylate liposomes: preparation and stability studies. Reactive & Functional Polymers. v. 49, n. 3, p. 179-187, 2001. SNYDER, J. W. et al. Subcellular, time-resolved studies of singlet oxygen in single cells. Journal of the American Chemical Socitey. v. 127, n. 42, p. 14558-14559, 2005. SOARES, B. M. et al. In vitro photodynamic inactivation of Candida spp.growth and adhesion to buccal epithelial cells. Journal of Photochemisty and Photobiology B: Biology. v. 94, n. p. 65-70, 2009. SOLL, D. R.; LOCKHART, S. R.; ZHAO, R. Mating and virulence of Candida albicans. Cambridge University. v. 17, n. 2, p. 64-69, 2003. SOUSA, C. T. de Avaliação do Efeito de Alguns Fármacos Na Fluidez Da Membrana Celular. 2006. 88f. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Porto, Lisboa, 2006. SOUZA, R. C. et al. Comparison of the photodynamic fungicidal efficacy of methylene blue, toluidine blue, malachite green and low-power laser irradiation alone against Candida albicans. Laser in Medical Science. São José dos Campos, v. 25, n. 3, p. 385-389, 2010. SOUZA, E. B. de Efeito da terapia fotodinâmica na desinfecção do sistema de canais radiculares in vivo. 2011. 73 f. (Tese de Doutorado em Ciências Odontológicas) – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2011. SPESIA, M. B. et al. Mechanistic insight of the photodynamic inactivation of Escherichia coli by a tetracationic zinc(II) phthalocyanine. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v. 6, n. 1, p. 52-61, 2009. STERNBERG, E. D.; DOLPHIN, D.; BRÜCKNER, C. Porphbyrin-based Photosensitizers for Used in Photodynamic Therapy. Tetrahedon. v. 54, n. 17, p. 4151-4202, 1998. SUDBERY, P.; GOW, N.; BERMAN, J. The distinct morphogenic states of Candida albicans . Trends in Microbiology. v.12, n. 7, p. 317-324, 2004. SUDBERY, P.E. Growth of Candida albicans. Nature Reviews – Microbiology. v.9, p. 737-748, 2011. SUZUKI, L. C. Desenvolvimento de biofilme formado por Candida albicans in vitro para estudo da terapia fotodinâmica. 2009. 49f. (Dissertação) Mestrado em Ciências na área de Tecnologia Nuclear – Materiais. Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares – Autarquia Associada à Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2009. TARDIVO, J. P. et al. Methylene blue in photodynamic therapy: from basic mechanisms to clinical applications. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v. 2, n. 3, p. 175-191, 2005. TEMPLE, M. D.; PERRONE, G.G.; DAWES, I. W. Complex cellular responses to reactive oxygen species. Trends Cellular Biology. v. 15, p, 319-326, 2005. THONG, P. S. –P. et al. Hypericin-photodynamic therapy (PDT) using an alternative treatment regime suitable for multi-fraction PDT. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. v. 82, n. 1, p. 1-8, 2006. TRABULSI, L. R. et al. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Ateneu, 2008. 760p. TYRREL, J.; CAMPBELL, S.; CURNOW, A. Protoporphyrin IX photobleaching during the light irradiation phase of standard dermatological methyl-aminolevulinate photodynamic therapy. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v.7, n.4, p. 232-238, 2010. UCHOA-FERNANDES, F. Síntese, caracterização e Fotoatividade de Fotossensibilizadores Derivados de Protoporfirina IX e de Clorofila. 2007. 111f. (Doutorado de Química). - Instituto de Química da Universidade de São Paulo - São Paulo, 2007. VARGAS, L. O. et al. Salivary pH and culture determinations in HIV infected and non-HIV infected patients with oral candidosis. Revista Iberoamericana de Micologia v. 19,p. 155-160, 2002. VIRIATO, A. Terpenoids with antifungal activity for Candida Berkout species, causing hospital infections. O mundo da Saúde. v. 38, n. 1, p. 40-50, 2014. VYLKOVA, S. et al. The fungal pathogen Candida albicans autoinduces hyphal morphogenesis by raising extracellular pH. MBIO. v.2, n. 3, p. 1-11, 2011. WHITEWAY, M.; BACHEWICH, C. Morphogenesis in Candida albicans. Annual Review of Microbiology. v. 61, p. 529-553, 2007. YUAN, L. H. et al. Comparison of photodynamic therapy and pulsed dye laser in patients with port wine stain birthmarks: a retrospective analysis. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. v. 5, n. 1, p. 50-57, 2008.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTMinstname:Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM)instacron:UFTM2021-04-19T13:45:13Zoai:bdtd.uftm.edu.br:tede/204Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.uftm.edu.br/PUBhttp://bdtd.uftm.edu.br/oai/requestbdtd@uftm.edu.br||bdtd@uftm.edu.bropendoar:2024-04-24T09:59:37.661317Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTM - Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM)false
_version_ 1809186151105298432