Nanoportadores aplicados al tratamiento del cáncer de mama
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.18966Palabras clave:
Nanopartículas; Tratamiento; Neoplasias de la mama.Resumen
Objetivo: Evaluar las implicaciones del uso de nanoportadores en el tratamiento del cáncer de mama. Metodología: Revisión de la literatura basada en las pautas contenidas en los elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA), utilizando las bases de datos: PubMed y Virtual Health Library con los términos de búsqueda: “nanopartículas” Y “tratamiento” Y “cáncer de mama”. Se seleccionaron diecinueve artículos, escritos en inglés, que cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: Con base en los hallazgos de los estudios seleccionados, se observó que los nanoportadores tienen baja toxicidad para las células sanas y que las nanopartículas pueden dirigirse a la ubicación específica del tumor. Conclusíon: este estudio permitió comprender la efectividad de los fármacos utilizados en diferentes tipos de nanoportadores para la reducción de células tumorales con minimización de la toxicidad y liberación del fármaco en la región específica del tumor.
Citas
Abazari, R., Mahjoub, A. R., Ataei, F., Morsali, A., Carpenter-Warren, C. L., Mehdizadeh, K., & Slawin, A. M. (2018). Chitosan immobilization on bio-MOF nanostructures: a biocompatible pH-responsive nanocarrier for doxorubicin release on MCF-7 cell lines of human breast cancer. Inorg Chem, 57(21), 13364-13379.
Akbarzadeh, I., Shayan, M., Bourbour, M., Moghtaderi, M., Noorbazargan, H., Eshrati Yeganeh, F., ... & Tahriri, M. (2021). Preparation, Optimization and In-Vitro Evaluation of Curcumin-Loaded Niosome@ calcium alginate nanocarrier as a new approach for breast cancer treatment. Biology, 10(3), 173-200.
Azandaryani, A. H., Kashanian, S., & Derakhshandeh, K. (2017). Folate conjugated hybrid nanocarrier for targeted letrozole delivery in breast cancer treatment. Pharm Res, 34(12), 2798-2808.
Bahrami, B., Hojjat-Farsangi, M., Mohammadi, H., Anvari, E., Ghalamfarsa, G., Yousefi, M., & Jadidi-Niaragh, F. (2017). Nanoparticles and targeted drug delivery in cancer therapy. Immunol Lett, 190, 64-83.
Draz, M. S., Fang, B. A., Zhang, P., Hu, Z., Gu, S., Weng, K. C., ... & Chen, F. F. (2014). Nanoparticle-mediated systemic delivery of siRNA for treatment of cancers and viral infections. Theranostics, 4(9), 872-892.
Estrela, C. (2018). Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa. Artes Médicas.
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Câncer de mama, 2021. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama. Acesso em: 29 abr. 2021.
Jones, S. E. (2008). Metastatic breast cancer: the treatment challenge. Clin. Breast cancer, 8(3), 224-233.
Kobylinska, L., Patereha, I., Finiuk, N., Mitina, N., Riabtseva, A., Kotsyumbas, I., ... & Vari, S. G. (2018). Comb-like PEG-containing polymeric composition as low toxic drug nanocarrier. Cancer nanotechnol, 9(1), 1-13.
Kumar, P., Paknikar, K. M., & Gajbhiye, V. (2018). A robust pH-sensitive unimolecular dendritic nanocarrier that enables targeted anti-cancer drug delivery via GLUT transporters. Colloid Surface B, 171, 437-444.
Kumari, P., Muddineti, O. S., Rompicharla, S. V. K., Ghanta, P., BBN, A. K., Ghosh, B., & Biswas, S. (2017). Cholesterol-conjugated poly (D, L-lactide)-based micelles as a nanocarrier system for effective delivery of curcumin in cancer therapy. Drug Deliv, 24(1), 209-223.
Lamb, R., Bonuccelli, G., Ozsvári, B., Peiris-Pagès, M., Fiorillo, M., Smith, D. L., Bevilacqua G., Mazzanti, C. M., McDonnel, L. A., Naccarato, A. G., Chiu, M., Wynne, L., Martinez-Outschoorn, U. E., Sotgia, F., & Lisanti, M. P. (2015). Mitochondrial mass, a new metabolic biomarker for stem-like cancer cells: Understanding WNT/FGF-driven anabolic signaling. Oncotarget, 6(31), 30453-71.
Li, Y., Li, X., Lu, Y., Chaurasiya, B., Mi, G., Shi, D., Chen, D., Webster, T. J., Tu, J., & Shen, Y. (2020). Co-delivery of Poria cocos extract and doxorubicin as an ‘all-in-one’nanocarrier to combat breast cancer multidrug resistance during chemotherapy. NBM, 23, 938-941.
Lu, J., Steeg, P. S., Price, J. E., Krishnamurthy, S., Mani, S. A., Reuben, J., Cristofanilli, M., Dontu, G., Bidaut, L., Valero, V., N. Hortobagyi, G., & Yu, D. (2009). Breast cancer metastasis: challenges and opportunities. Cancer Res, 69(12), 4951-4953
Ma, H., Yang, X., Ke, J., Wang, C., Peng, L., Hu, F., & Yuan, H. (2020). Smart assembled human serum albumin nanocarrier enhanced breast cancer treatment and antitumor immunity by chemo-photothermal therapy. ACS Biomater-Sci Eng, 6(5), 3217-3229.
Maji, R., Dey, N. S., Satapathy, B. S., Mukherjee, B., & Mondal, S. (2014). Preparation and characterization of Tamoxifen citrate loaded nanoparticles for breast cancer therapy. Int J Nanomedicine, 9, 3107-3118.
Meng, T., Lu, B., Shao, S., Yuan, M., Liu, X., Yuan, H., Huang, X., & Hu, F. (2017). Sequential therapy with redox-responsive glucolipid nanocarrier separately delivering siRNA and doxorubicin to overcome multidrug resistance. Int J Pharm, 534(1-2), 368-377.
Meng, T., Qiu, G., Hong, Y., Yuan, M., Lu, B., Wu, J., Yuan, H., & Hu, F. (2019). Effect of chitosan based glycolipid-like nanocarrier in prevention of developing acquired drug resistance in tri-cycle treatment of breast cancer. Int J Pharm, 555, 303-313.
Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. Syst Rev, 5(1), 1-10.
Padayachee, J., Daniels, A., Balgobind, A., Ariatti, M., & Singh, M. (2020). HER-2/neu and MYC gene silencing in breast cancer: therapeutic potential and advancement in nonviral nanocarrier systems. Nanomedicine, 15(14), 1437-1452.
Panda, J., Satapathy, B. S., Mandal, B., Sen, R., Mukherjee, B., Sarkar, R., & Tudu, B. (2021). Anticancer potential of docetaxel-loaded cobalt ferrite nanocarrier: an in vitro study on MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines. J Microencapsul, 38(1), 36-46.
Pei, X., Zhu, Z., Gan, Z., Chen, J., Zhang, X., Cheng, X., Wan, Q., & Wang, J. (2020). PEGylated nano-graphene oxide as a nanocarrier for delivering mixed anticancer drugs to improve anticancer activity. Sci Rep, 10(1), 1-15.
Pourjavadi, A., Amin, S. S., & Hosseini, S. H. (2018). Delivery of hydrophobic anticancer drugs by hydrophobically modified alginate based magnetic nanocarrier. Ind Eng Chem Res, 57(3), 822-832.
Rahimi, M., Karimian, R., Noruzi, E. B., Ganbarov, K., Zarei, M., Kamounah, F. S., Yousefi, B., Bastami, M., Yousefi M., & Kafil, H. S. (2019). Needle-shaped amphoteric calix [4] arene as a magnetic nanocarrier for simultaneous delivery of anticancer drugs to the breast cancer cells. Int J Nanomedicine, 14, 2619–2636.
Shaarani, S., Hamid, S. S., & Kaus, N. H. M. (2017). The Influence of pluronic F68 and F127 nanocarrier on physicochemical properties, in vitro release, and antiproliferative activity of thymoquinone drug. Pharmacogn Res, 9(1), 12-20.
Siegel, R., DeSantis, C., Virgo, K., Stein, K., Mariotto, A., Smith, T., Fedewa, S., Lin, C., Leach C., Cannady, R., Cho, H., Scoppa, S., Hachey, M., Kirch, R., Jemal, A., & Ward, E. (2012). Cancer treatment and survivorship statistics, 2012. CA: Cancer J Clin, 62(4), 220-241.
Vinothini, K., Rajendran, N. K., Ramu, A., Elumalai, N., & Rajan, M. Internat. J. Pharm.(2019). Folate receptor targeted delivery of paclitaxel to breast cancer cells via folic acid conjugated graphene oxide grafted methyl acrylate nanocarrier. Biomed Pharmacother, 110, 906-917.
Wolrd Health Organization (2021). Breast cancer 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer#:~:text=The%20objective%20of%20the%20WHO,globally%20between%202020%20and%202040.
Yu, T., Li, Y., Gu, X., & Li, Q. (2020). Development of a Hyaluronic Acid-Based Nanocarrier Incorporating Doxorubicin and Cisplatin as a PH-Sensitive and CD44-Targeted Anti-Breast Cancer Drug Delivery System. Front Pharmacol, 11, 1370.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2021 Marina Galdino da Rocha Pitta; Rhuann Pontes dos Santos Silva; Guilherme Victor Santos Alves; Isabella Carla Barbosa Lima Angelo; Joana Martins de Souza; João Ricardo Caldas Pinheiro Pessôa; Jordy Silva de Carvalho; Maria Keyllane Vasconcelos de Miranda; Manuela Barbosa Rodrigues de Souza
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores que publican en esta revista concuerdan con los siguientes términos:
1) Los autores mantienen los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de primera publicación, con el trabajo simultáneamente licenciado bajo la Licencia Creative Commons Attribution que permite el compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría y publicación inicial en esta revista.
2) Los autores tienen autorización para asumir contratos adicionales por separado, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicada en esta revista (por ejemplo, publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y publicación inicial en esta revista.
3) Los autores tienen permiso y son estimulados a publicar y distribuir su trabajo en línea (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su página personal) a cualquier punto antes o durante el proceso editorial, ya que esto puede generar cambios productivos, así como aumentar el impacto y la cita del trabajo publicado.