2020, Número 2
Nanocápsulas de capsaicina y su actividad antitumoral en células de glioblastoma humano
Martínez-Benavidez E, Herrera-Rodríguez SE, Lugo-Melchor OY, Hernández-Martínez J, Higuera-Ciapara I
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 26
Paginas: 96-102
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RESUMEN
La nanoencapsulación con polímeros como el quitosano
representa una alternativa biotecnológica para la
administración dirigida y eficiente de moléculas con baja
biodisponibilidad, pero con importante actividad biológica
como la capsaicina. Se ha demostrado que la capsaicina
modula procesos de apoptosis en varias células cancerosas,
incluyendo células de glioblastoma multiforme. Sin
embargo, el uso de la capsaicina es limitado debido a su baja
solubilidad en agua y baja biodisponibilidad, por lo que el
desarrollo de nuevos enfoques como el uso de sistemas
nanoestructurados para la liberación de compuestos activos
con estas características surgen como una alternativa con
enorme potencial para la inhibición del crecimiento de
células cancerosas.
Objetivo: Evaluar el efecto antitumoral
de las nanocápsulas de quitosano con capsaicina sobre
células de glioblastoma.
Métodos: Se realizó la formulación
de dos nanosistemas de encapsulación (nanoemulsiones
y nanocápsulas) y se evaluó la actividad antitumoral
utilizando el método de MTT contra dos líneas de células
de glioblastoma.
Resultados: Las nanoemulsiones y las
nanocápsulas con capsaicina redujeron significativamente
la viabilidad celular de las líneas de glioblastoma H4
y U118MG en comparación con sus homólogos sin
compuesto activo. Además, se observó que la capsaicina
libre presentó un mayor efecto en la viabilidad celular
comparada con temozolomida.
Conclusiones: El diseño y
desarrollo de sistemas nanoestructurados de quitosano es
de enorme interés por sus potenciales aplicaciones como
alternativa para el suministro de la capsaicina y evitar las
propiedades adversas de la administración de la capsaicina
libre.
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