| Resumo |
Nanocarreadores inteligentes têm sido amplamente investigados como estratégias promissoras no enfrentamento de tumores altamente agressivos, como o glioblastoma multiforme (GBM), em virtude de sua capacidade de controlar a liberação de princípios ativos e atravessar barreiras fisiológicas complexas, como a barreira biomimética (BHE). Neste trabalho, foi desenvolvido um nanocarreador biopolimérico à base de poli-ε-caprolactona (PCL), contendo um complexo de gálio(III), com o intuito de viabilizar a liberação controlada do metalofármaco e avaliar sua permeabilidade em uma barreira biomimética in vitro. O complexo [Ga(2AcPh)₂]NO₃·H₂O foi sintetizado por reação em meio etanólico sob refluxo, e sua formação foi confirmada por análise espectroscópica. As nanocápsulas (PCL@ComplexoGa) foram obtidas por meio da técnica de deposição interfacial de polímero pré-formado e caracterizadas por diferentes técnicas analíticas: espectroscopia na região do infravermelho médio (FT-IR), microscopia eletrônica de transmissão (MET), análise termogravimétrica (TG), espalhamento dinâmico de luz (DLS) e análise de potencial zeta. Os resultados indicaram partículas com morfologia esférica, tamanho médio de 91 nm, índice de polidispersão baixo e potencial zeta de -5,93 mV, características adequadas para estabilidade coloidal. A eficiência de encapsulamento do complexo foi elevada 83 ± 0,3%, determinada por espectroscopia UV-Vis. A liberação do metalofármaco ajustou-se ao modelo de cinética de pseudo-segunda ordem, sugerindo mecanismo de liberação sustentada e controlada. Ensaios com membrana biomimética demonstraram a permeabilidade efetiva das nanocápsulas através da barreira simulada, reforçando seu potencial de atravessamento da BHE. Além disso, o estudo de fluorescência com albumina sérica bovina revelou uma interação significativa com proteínas plasmáticas, indicando boa estabilidade em meio biológico e potencial para transporte sistêmico. Em conjunto, os dados obtidos demonstram que o sistema nanoestruturado desenvolvido apresenta propriedades físico-químicas favoráveis, estabilidade térmica, capacidade de liberação prolongada e perfil farmacotécnico promissor, configurando-se como uma estratégia inovadora e eficiente para a veiculação controlada de metalofármacos no tratamento de glioblastoma multiforme. |