Los nanogeles sensibles al pH y temperatura han captado un gran interés en el ámbito biomédico debido a su capacidad para responder a estímulos ambientales. Estos nanogeles, constituidos por polímeros reticulados a nivel nanométrico, pueden expandirse o contraerse según las condiciones del entorno, lo cual los hace versátiles en aplicaciones biomédicas.1 Además, se han explorado como nanotransportadores de fármacos mostrando un gran potencial como sistemas de administración de agentes quimioterapéuticos en el tratamiento contra el cáncer.2 Dentro de este contexto, los compuestos de diorganoestaño(IV) han surgido como agentes quimioterapéuticos prometedores debido a su citotoxicidad alta contra células cancerosas.3
En este trabajo se investigó la síntesis de nanogeles sensibles al pH y la temperatura y se realizó el cargado de compuestos de diorganoestaño(IV) para su potencial liberación controlada en líneas celulares de cáncer. Los nanogeles inteligentes núcleo-coraza, basados en metacrilato de 2-(N,N-dietilamino) etilo (DEAEMA) reticulado, homo- o copolimerizado con N-vinilcaprolactama (NVCL), como núcleo, y metacrilato de poli(etilenglicol) metil éter (PEGMA, Mn=950 g/mol) como coraza, se sintetizaron mediante polimerización en emulsión sin surfactante (SFEP).
El comportamiento sensible a la temperatura y al pH se evaluó mediante mediciones de dispersión dinámica de luz (DLS), que mostraron la expansión del nanogel al disminuir el pH y la contracción del nanogel al aumentar la temperatura. La composición de los nanogeles se calculó mediante resonancia magnética de hidrógeno (H1-NMR), el diámetro hidrodinámico (Dh) se midió mediante DLS y las transiciones térmicas se determinaron mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC).
Se seleccionaron los sistemas con las mejores propiedades para la carga y liberación de complejos de diorganoestaño(IV). Se logró un contenido de cargado de hasta el 5% en peso. La liberación de estos compuestos fue más significativa en condiciones intracelulares simuladas (40 ˚C, pH 5.0) que en entornos fisiológicos (37 ˚C, pH 7.4) simulados. Los resultados mostraron que estos sistemas tienen potencial para ser utilizados como nanotransportadores de metalofármacos hacia los tejidos cancerosos.
En el congreso, se presentarán los resultados de la síntesis y caracterización de los nanogeles, así como el cargado y liberación de los compuestos de diorganoestaño(IV).