domingo, 28 de outubro de 2012

ARTIGO DE NANOTECNOLOGIA – Resultados Prévios

ARTIGO DE NANOTECNOLOGIA – Grupo 02
RESULTADOS PRÉVIOS

Etapa Experimental
Até o momento houve a aquisição da  β-ciclodextrina e do L-triptofano, sendo que da β-ciclodextrina foi determinado o grau de pureza em ~98%. O L-triptofano ainda não nos foi entregue para análise e manipulação.

Etapa da Modelagem Atômica e Molecular
Utilizamos o método ab initio para reconstrução da estrutura tridimensional, sendo que as coordenadas dos átomos do L-triptofano e da β-ciclodextrina foram calculadas e otimizadas no software Siesta. O próximo passo foi visualizá-las e integrá-las graficamente no software ChemCraft. As duas estruturas foram integradas de duas maneiras (o L-trp foi introduzido na β-cd com seu eixo ‘x’ normal e depois girado num ângulo de 180 graus) e agora estão sendo otimizadas no software Siesta. O resultado nos dirá se a β-ciclodextrina e o L-triptofano formam, teoricamente, um complexo de inclusão, sendo a β-cd carreador do L-trp. Veja figuras abaixo.




Figura 1 – L-triptofano (C11H12N2O2)



Figura 2 – β-ciclodextrina (C42H70O35)




Figura 3 – L-triptofano incluso na β-ciclodextrina



Figura 4 – Outro ângulo da figura 3


 Figura 5 – L-triptofano (ângulo de 180 graus) incluso na β-ciclodextrina


Figura 6 – Outro ângulo da figura 5

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Metodologia atualizada- G2


Metodologia do Grupo 2- 26 de outubro de 2012

METODOLOGIA GRUPO 2 (Cláudia,Julio e Nádia)
Metodologia que será utilizada para obtenção e caracterização de complexos de inclusão de L-triptofano em β-Ciclodextrinas -

 Método de obtenção em solução aquosa

A obtenção de complexos/fármaco-CD (F-CD) em solução é relativamente simples e rápida. O procedimento de preparação mais habitual consiste na solubilização da CD
em água ou solução tampão e posterior adição do composto ativo em excesso. A suspensão resultante permanece a temperatura constante, sob agitação, por um intervalo de tempo suficiente para atingir o equilíbrio termodinâmico de encapsulação (Rajewski & Stella, 1996). Alguns produtos necessitam vários dias, enquanto que outros requerem apenas algumas horas. Técnicas auxiliares, como a utilização de ultrasom, conseguem acehttp://www.google.com.br/lerar o processo de equilíbrio e são comumente utilizadas.
A formação de complexos é um processo exotérmico e a redução da temperatura normalmente favorece a sua formação (Loftsson & Brewster, 1996). A adição de
cosolventes, na maioria das ocasiões, diminui a capacidade de encapsulação de fármacos devido a uma competição que se estabelece pela cavidade hidrofóbica da CD (Pitha et al., 1992).

Caracterização de complexos em solução

Diagramas de solubilidade de fases:
A teoria desenvolvida por Higuchi e Connors em 1965 constitui a aproximação mais utilizada na caracterização de complexos de inclusãoem solução. Baseia-se na medição do efeito de complexação na solubilidade do substrato e permite fazer inferências sobre a estequiometria de inclusão e estimar uma constante relacionada com o grau de estabilidade do complexo formado (Higuchi & Connors, 1965).

Determinação do pH:

A determinação do pH será realizada diretamente nas suspensão do complexo de inclusão, em potenciômetro Digimed , no laboratório de nanotecnologia da Unifra.

Determinação do Potencial Zeta:

O potencial Zeta do complexo de inclusão será determinado através da técnica de mobilidade eletroforética no aparelho Zetasizer , os resultados serão expressos em milivoltz a partir de uma média de 3 determinações. O procedimento será realizado no Laboratório de Nanotecnologia da unifra.



Espectrofotometria em Ultravioleta – UV- visível:
A suspensão do complexo será analisada e comparada com os espectros conhecidos dos fármacos conforme literatura.

Modelagem molecular:

A aplicação da química computacional na simulação molecular ao nível atômico (modelagem molecular) está bastante desenvolvida e possui várias aplicações em química farmacêutica no desenho de fármacos e nos estudos in silico.
Esta aproximação teórica permite racionalizar e complementar a observação experimental com um enfoque molecular. Sua aplicação no estudo dos fenômenos de
inclusão F-CD é relativamente recente e está limitada devido ao tamanho e flexibilidade das moléculas de CD e da multiplicidade de interações em meio aquoso, o que obriga
a introduzir um grande número de restrições aos modelos matemáticos utilizados pelos programas de computador (Lipkowitz, 1998).
Em nosso trabalho iremos usar Os programas : Siesta/Transiesta, VMD, Molden, Grace, GIMP e ChemCraft.