Estudio Comparativo de los Mecanismos de Adsoción de 5-Fluorouracilo sobre Sílica y Grafeno

Autores

  • Emilia Noseda Grau Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Bahía Blanca, Argentina. & Universidad Nacional del Sur, Departamento de Física, Instituto de Física del Sur & CONICET. Bahía Blanca, Argentina.
  • Gabriela Dodero Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Bahía Blanca, Argentina. & Universidad Nacional del Sur, Departamento de Física, Instituto de Física del Sur & CONICET. Bahía Blanca, Argentina.
  • Andrés Díaz Compañy Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Bahía Blanca, Argentina. & Comisión de Investigaciones Científicas. La Plata, Argentina.
  • Sandra Ulacco Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Bahía Blanca, Argentina.
  • Sandra Simonetti Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Bahía Blanca, Argentina. & Universidad Nacional del Sur, Departamento de Física, Instituto de Física del Sur & CONICET. Bahía Blanca, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/mc.v41i22.116

Palavras-chave:

5-FU, sílica, carbon activado, DFT

Resumo

La degradación del catéter en la administración del fármaco 5-FU puede reducirse aplicando recubrimientos protectores sobre la superficie interna/externa de los catéteres. Nuestros resultados computacionales DFT sobre la energía de enlace, el intercambio de carga y la población de orbitales de la droga 5-FU adsorbida sobre la superficie de la sílica y el grafeno, confirman interacciones débiles entre el fármaco y los adsorbentes, que podrían favorecer la desorción de la droga durante la administración. Las superficies de sílica y grafeno no reaccionan con la molécula, comportándose como materiales inertes, y el fármaco no sufre degradación ni altera su estructura durante la adsorción en ambos materiales. Estas condiciones, además de la biocompatibilidad y las propiedades antimicrobianas de estos materiales, sugieren que la sílica y el grafeno podrían utilizarse como prometedores recubrimientos internos/externos para aplicaciones biomédicas.

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Publicado

2024-11-08

Edição

Seção

Artigos completos da conferência MECOM 2024