Emprego do Dendrímero PAMAM como agente encapsulante no estudo eletroquímico de um nitroderivado bioativo
Os nitroderivados formam uma ampla classe terapêutica com várias atividades biológicas. O interesse nessa classe cresce em várias áreas, devido ao mecanismo de biorredução que é característico dos nitrocompostos e de seus produtos eletroativos, pois ambos podem ser identificados por métodos eletroquímicos, que dentre outros fatores podem auxiliar no processo de solubilização desses compostos por sua associação com alguns agentes encapsulantes¹. O 6CN10 possui baixa solubilidade em meio aquoso. Existem agentes encapsulados que podem interagir com essas moléculas em busca do aumento de sua solubilidade, dentre eles os dendrimeros2. A formação de um complexo de inclusão entre 6CN10 e dendrimero do tipo PAMAM foi avaliado nesse trabalho através das técnicas eletroquímicas. O sistema eletroquímico foi composto por 3 eletrodos, Ag/AgCl/Cl- saturado (referência), platina (auxiliar), carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono (NTC) ou Au (trabalho), em meio tamponado pH 7,04 com e sem um co-solvente; também foram realizados estudo com UV-Vis em meio metanólico para caracterização do complexo segundo metodologia disponível na literatura3. Os primeiros estudos mostraram que entre as gerações 0 a 4 do PAMAM os melhores resultados foram com PAMAM de 3ª Geração, sendo essa utilizada nas análises posteriores; variando as concentrações de 6CN10 foi possível determinar a constante de equilíbrio aparente entre o complexo 6CN10:PAMAM num valor de Kf=5,61x105 em sensor de NTC. Como um modo de avaliar melhor os vários pontos de ligação do PAMAM uma nova metodologia de modificação do eletrodo foi realizada3 a formação de uma monocamada auto-organizada, SAM de PAMAM 3G no eletrodo de Au, possibilitando o cálculo de uma constante de equilíbrio entre o complexo 6CN10:PAMAM mais fidedigna com valor de Kf= 2,6x105. Ambas as constantes evidenciam o favorecimento do complexo, por terem uma ordem de grandeza em torno de 105. Ao caracterizar o complexo 6CN10:PAMAM por UV-Vis, os resultados mostram que uma quantidade maior que o nº de ramificações do PAMAM (32 ramificações), do 6CN10 interagiram, propondo que o nitro além de se ligar a essas ramificações também pode entrar no PAMAM, corroborando com os valores das constantes obtidas por via eletroquímica. O PAMAM foi um eficiente agente encapsulante, seu complexo com 6CN10 foi claramente observado por eletroquímica com a determinação de duas constantes e suas múltiplas ramificações também foram comprovadas, sendo considerado um promissor agente solubilizante do 6CN10 no futuro desenvolvimento de um medicamento.