Drug delivery systems are believed to increase pharmaceutical efficacy and the therapeutic index by protecting and stabilizing bioactive molecules, such as protein and peptides, against body fluids’ enzymes and/or unsuitable physicochemical conditions while preserving the surrounding healthy tissues from toxicity. Liposomes are biocompatible and biodegradable and do not cause immunogenicity following intravenous or topical administration. Still, their most important characteristic is the ability to load any drug or complex molecule uncommitted to its hydrophobic or hydrophilic character. Selecting lipid components, ratios and thermo-sensitivity is critical to achieve a suitable nano-liposomal formulation. Nano-liposomal surfaces can be tailored to interact successfully with target cells, avoiding undesirable associations with plasma proteins and enhancing their half-life in the bloodstream. Macropinocytosis-dynamin-independent, cell-membrane-cholesterol-dependent processes, clathrin, and caveolae-independent mechanisms are involved in liposome internalization and trafficking within target cells to deliver the loaded drugs to modulate cell function. A successful translation from animal studies to clinical trials is still an important challenge surrounding the approval of new nano-liposomal drugs that have been the focus of investigations. Precision medicine based on the design of functionalized nano-delivery systems bearing highly specific molecules to drive therapies is a promising strategy to treat degenerative diseases.
Efeito da Extração Assistida por Ultrassom nos Teores de Compostos Fenólicos e Atividade Antioxidante de Extratos de Folha e Flor de Salva-do-Marajó (Hyptis Crenata Pohl Ex Benth.) Effect of the Ultrasound Assisted Extraction on the Content Phenolic Compounds and Antioxidant Activity from Leaf and Flower Extracts of Salvado-Marajó (Hyptis Crenata Pohl Ex Benth.
A mangaba (Hancornia speciosa) é um fruto característico da região Nordeste do Brasil e apresenta excelentes atributos sensoriais e nutritivos, sendo também utilizado na industrialização, sob a forma de doces, geleias, compotas, vinho, vinagre, suco e sorvete. Esta pesquisa objetiva otimizar o processo de desidratação osmótica (DO) da mangaba ao analisar a influência de diferentes concentrações de solução osmótica (C) em diferentes períodos de imersão (T) do fruto, sobre as respostas perda de água (PA) e ganho de sólidos (GS), a fim de estabelecer condições ótimas para a melhor conservação do fruto. Para o desenvolvimento da pesquisa, os frutos foram adquiridos no estádio de maturação maduro de um fornecedor local da região de Salvaterra (Pará) e transportados para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos (UEPA – Campus Salvaterra), onde se iniciaram os procedimentos de desidratação osmótica. A relação amostra/solução foi de 1 g do fruto para cada 5 mL da solução osmótica, sendo a umidade determinada antes e após o processo. Para avaliar os efeitos das variáveis independentes (C e T), foi utilizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) do tipo 22, totalizando 11 ensaios experimentais. As análises estatísticas dos coeficientes de regressão e a análise de variância (ANOVA) foram utilizados para avaliar o grau de ajuste dos modelos propostos aos dados experimentais. As superfícies de respostas apontaram que maiores concentrações de solução osmótica (C) e maiores tempos de imersão (T) favoreceram as maiores PA e GS no fruto. Os resultados obtidos para a otimização simultânea das respostas definiu como condições ótimas para o processo: C = 56 % e T = 55,18 min, visando a maximização da PA e minimização do GS.
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