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Este trabalho acadêmico explora a aplicação da biofísica na área farmacêutica, focando no transporte de fármacos através de membranas celulares. Os principais mecanismos de transporte, como difusão passiva, facilitada e ativa, além de fatores que influenciam a permeabilidade das membranas, como lipofilicidade, tamanho molecular e grau de ionização. O estudo de caso da metformina ilustra a importância dos transportadores específicos na absorção de fármacos. O trabalho também discute aplicações biofísicas em tecnologias farmacêuticas, como lipossomas e nanopartículas, e a superação da barreira hematoencefálica.
Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas
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Professor: Carlos Rodrigues PEDREIRAS-MA 2024
A biofísica é uma área de estudo que aplica princípios da física para compreender fenômenos biológicos em diferentes níveis. Na área farmacêutica, sua importância é evidente, especialmente ao analisar como os medicamentos interagem com as estruturas celulares, influenciando diretamente sua eficácia e segurança. As membranas celulares desempenham um papel fundamental nesse processo, funcionando como barreiras seletivas que controlam a entrada e a saída de substâncias. Compreender os mecanismos de transporte através dessas membranas é essencial para o desenvolvimento de medicamentos que atendam às necessidades terapêuticas e otimizem sua ação no organismo.
2. PARTE TEÓRICA Mecanismos de Transporte de Fármaco Os fármacos podem atravessar as membranas celulares utilizando diferentes mecanismos: - Difusão Passiva: Acontece de forma espontânea, sem consumo de energia, seguindo o gradiente de concentração. É comum em moléculas lipossolúveis que atravessam diretamente a bicamada lipídica. - Difusão Facilitada: Envolve o uso de proteínas-carreadoras que permitem o transporte de moléculas polares ou maiores, sem gasto de energia, mas seguindo o gradiente de concentração.
O transporte de fármacos através das membranas celulares é um processo complexo e multifatorial, no qual propriedades como lipofilicidade, grau de ionização e tamanho molecular desempenham papéis centrais. Além disso, os avanços em tecnologias farmacêuticas, como lipossomas e nano partículas, demonstram a relevância dos conceitos biofísicos para superar desafios como a barreira hematoencefálica e melhorar a eficácia terapêutica. A integração dos conhecimentos de biofísica na farmácia não apenas amplia a compreensão sobre os processos de transporte, mas também contribui para o desenvolvimento de medicamentos mais seguros e eficazes, com impacto direto na prática clínica. 6.REFERENCIAS ALBERTS, B. Biologia Molecular da Célula. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed,
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 14ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021. LEMKE, T. L.; WILLIAMS, D. A. Foye’s Principles of Medicinal Chemistry. 7ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013. SCOTT, L. J. “Metformin: A Review of its Use in Type 2 Diabetes Mellitus.” Drugs. v. 74, n. 14, p. 1785-1810, 2014. MISRA, A.; GANESH, S.; SHARMA, K.; SHARMA, A. K. “Nanoparticles for effective brain drug delivery: Current challenges and future prospects.” Current Pharmaceutical Design. v. 26, n. 26, p. 5309-5321, 2020.