Estudo sobre a utilização de polianidrido como abordagem terapêutica para o tratamento de lesões no tecido ósseo
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14204Palavras-chave:
Osso; Polianidrido; Regeneração.Resumo
O polianidrido (PA) é um polímero sintético, biodegradável, que possui um mecanismo de erosão que se torna bem útil na aplicação de regeneração do tecido ósseo. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a evolução das publicações cientificas relacionadas aos polianidridos biodegradáveis com a sua aplicação em regeneração do tecido ósseo. Foram realizadas buscas nas bases de periódicos Web of Science e Scopus a partir da combinação de palavras-chave, e os resultados reportados nas bases foram tabulados. Verificou-se que o número de publicações se deu no horizonte temporal de 1993 a 2019, com maior número de publicações pertencente aos Estados Unidos. Constatou-se também que farmacologia, toxicologia e farmacêutica (18%), imunologia e microbiologia (13%) e engenharia química (13%) foram as áreas de maior destaque, sendo que 46% das publicações são referentes a artigos originais e 39% a artigos de revisão. O alto impacto das publicações nessa área foi evidenciado pelo número crescente de citações, reforçando a produtividade e notoriedade da temática diante dos pesquisadores. Pode-se concluir, portanto, que essa é uma área de pesquisa que vem obtendo notório crescimento, evidenciando seu caráter promissor.
Referências
Amani, H., Kazerooni, H., Hassanpoor, H., Akbarzadeh, A., & Pazoki-Toroudi, H. (2019). Tailoring synthetic polymeric biomaterials towards nerve tissue engineering: a review. Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, 47(1), 3524–3539. https://doi.org/10.1080/21691401.2019.1639723.
Ashter, S. A. (2016). Mechanisms of Polymer Degradation. Introduction to Bioplastics Engineering, 31–59. https://doi.org/10.1016/b978-0-323-39396-6.00003-8.
Asikainen, S., & Seppälä, J. (2020). Photo-crosslinked anhydride-modified polyester and –ethers for pH-sensitive drug release. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 150(October 2019), 33–42. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2020.02.015
Basu, A., & Domb, A. J. (2018). Recent Advances in Polyanhydride Based Biomaterials. Advanced Materials, 30(41), 1–10. https://doi.org/10.1002/adma.201706815.
Bharadwaz, A., & Jayasuriya, A. C. (2020). Recent trends in the application of widely used natural and synthetic polymer nanocomposites in bone tissue regeneration. Materials Science and Engineering C, 110(January), 110698. https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.110698.
Braga, L. A. S., Flauzino Junior, A., González, M. E. L., & Queiroz, A. A. A. de. (2019). Membranas termossensíveis baseadas em redes poliméricas semi-interpenetrantes de Quitosana e Poli(N-isopropilacrilamida). Research, Society and Development, 8(3), e3883748. https://doi.org/10.33448/rsd-v8i3.748.
Brown, J. L., & Laurencin, C. T. (2019). 2.6.6 – Bone Tissue Engineering. Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine (Fourth Edi.). Elsevier. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-816137-1.00085-4.
Chesterman, J., Zhang, Z., Ortiz, O., Goyal, R., & Kohn, J. (2020). Biodegradable polymers. Principles of Tissue Engineering (50th ed.). INC. https://doi.org/10.1201/9781420041187.sec2.
Cimatu, K. L. A., Premadasa, U. I., Ambagaspitiya, T. D., Adhikari, N. M., & Jang, J. H. (2020). Evident phase separation and surface segregation of hydrophobic moieties at the copolymer surface using atomic force microscopy and SFG spectroscopy. Journal of Colloid and Interface Science, 580, 645–659. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.07.066.
Filho, E. A. dos S., Luna, C. B. B., Siqueira, D. D., Araújo, E. M., & Wellen, R. M. R. (2020). Efeito do recozimento nas propriedades mecânicas, térmicas e termomecânicas da PCL. Research, Society and Development, 9(12), e13191210764. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i12.10764.
George, A., Sanjay, M. R., Srisuk, R., Parameswaranpillai, J., & Siengchin, S. (2020). A comprehensive review on chemical properties and applications of biopolymers and their composites. International Journal of Biological Macromolecules, 154, 329–338. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.03.120.
Hacker, M. C., Krieghoff, J., & Mikos, A. G. (2019). Synthetic polymers. Journal of Chromatography Library (Vol. 51). http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-809880-6.00033-3.
Heyder, R. S., Sunbul, F. S., Almuqbil, R. M., Fines, C. B., & da Rocha, S. R. P. (2021). Poly(anhydride-ester) gemcitabine: Synthesis and particle engineering of a high payload hydrolysable polymeric drug for cancer therapy. Journal of Controlled Release, 330(October 2020), 1178–1190. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.11.025.
Hogan, K. J., & Mikos, A. G. (2020). Biodegradable thermoresponsive polymers: Applications in drug delivery and tissue engineering. Polymer, 211(June), 123063. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.123063.
Ku, K. L., Grøndahl, L., Dao, H., Du, K., Puttick, S., Lai, P. L., Peng, H., et al. (2017). In vitro degradation study of polyanhydride copolymers / surface grafted hydroxyapatite composites for bone tissue application. Polymer Degradation and Stability, 140, 136–146. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2017.04.021.
Leśniak-Ziółkowska, K., Śmiga-Matuszowicz, M., Blacha-Grzechnik, A., Student, S., Brzychczy-Włoch, M., Krok-Borkowicz, M., Pamuła, E., et al. (2020). Antibacterial and cytocompatible coatings based on poly(adipic anhydride) for a Ti alloy surface. Bioactive Materials, 5(3), 709–720. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2020.04.020.
Liu, L., Kshirsagar, P., Christiansen, J., Gautam, S. K., Aithal, A., Gulati, M., Kumar, S., et al. (2020). Polyanhydride nanoparticles stabilize pancreatic cancer antigen MUC4β. Journal of Biomedical Materials Research - Part A, (July 2020), 893–902. https://doi.org/10.1002/jbm.a.37080.
Moskow, J., Ferrigno, B., Mistry, N., Jaiswal, D., Bulsara, K., Rudraiah, S., & Kumbar, S. G. (2019). Review: Bioengineering approach for the repair and regeneration of peripheral nerve. Bioactive Materials, 4(1), 107–113. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2018.09.001.
Ogueri, K. S., Jafari, T., Escobar Ivirico, J. L., & Laurencin, C. T. (2019). Polymeric Biomaterials for Scaffold-Based Bone Regenerative Engineering. Regenerative Engineering and Translational Medicine, 5(2), 128–154. https://doi.org/10.1007/s40883-018-0072-0.
Peng, Z., Zhao, T., Zhou, Y., Li, S., Li, J., & Leblanc, R. M. (2020). Bone Tissue Engineering via Carbon-Based Nanomaterials. Advanced Healthcare Materials, 9(5), 1–30. https://doi.org/10.1002/adhm.201901495.
Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., & Shitsuka, R. (2018). Método Qualitativo, Quantitativo ou Quali-Quanti. Metodologia da Pesquisa Científica, 1, 1-119.
Poetz, K. L., & Shipp, D. A. (2016). Polyanhydrides: Synthesis, Properties, and Applications. Australian Journal of Chemistry. http://dx.doi.org/10.1071/CH16144.
Ratheesh, G., Venugopal, J. R., Chinappan, A., Ezhilarasu, H., Sadiq, A., & Ramakrishna, S. (2017). 3D Fabrication of Polymeric Scaffolds for Regenerative Therapy. ACS Biomaterials Science and Engineering, 3(7), 1175–1194. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.6b00370.
Santos, D. A. dos, de Guzzi Plepis, A. M., da Conceição Amaro Martins, V., Cardoso, G. B. C., Santos, A. R., Iatecola, A., Andrade, T. N., et al. (2020). Effects of the combination of low-level laser therapy and anionic polymer membranes on bone repair. Lasers in Medical Science, 35(4), 813–821. Lasers in Medical Science. https://doi.org/10.1007/s10103-019-02864-8.
Song, R., Murphy, M., Li, C., Ting, K., Soo, C., & Zheng, Z. (2018). Current development of biodegradable polymeric materials for biomedical applications. Drug Design, Development and Therapy, 12, 3117–3145. https://doi.org/10.2147/DDDT.S165440.
Trindade, J. dos S., Guimarães, V. K. F. dos S., & Matos, J. M. E. de. (2020). Métodos de Síntese e a Classificação dos Polianidridos Biodegradáveis. A Química nas Áreas Natural, Tecnológica e Sustentável (pp. 197–208). Atena Editora. https://doi.org/10.22533/at.ed.85920170918.
Wafa, E. I., Geary, S. M., Goodman, J. T., Narasimhan, B., & Salem, A. K. (2017). The effect of polyanhydride chemistry in particle-based cancer vaccines on the magnitude of the anti-tumor immune response. Acta Biomaterialia, 50, 417–427. http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2017.01.005.
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