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dc.creatorSantos, Kevin Figueiredo dos-
dc.date.accessioned2021-09-27T17:17:29Z-
dc.date.available2019-02-25-
dc.date.available2021-09-27T17:17:29Z-
dc.date.issued2019-02-21-
dc.identifier.citationSANTOS, Kevin Figueiredo dos. Análise fractal e modelos matemáticos para a investigação da inativação fototérmica de Candida albicans usando nanotubos de carbono. 2019. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttp://ri.ufmt.br/handle/1/3022-
dc.description.abstractCandida albicans is responsible for the majority of nosocomial infections affecting immunocompromised patients. Systemic antifungals may promote microbial resistance, which has led to the search for alternative treatments, such as photothermal therapy (PTT). PTT assumes that the interaction of electromagnetic radiation with a photothermal agent generates heat that can lead to the destruction of tumor cells and the death of microorganisms. Carbon nanotubes (CNTs) have the potential for applications in biomedical systems, including acting as controlled deliverers of drugs, biosensors and scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine. Furthermore, the absorption of radiation by CNTs in the infrared region induces an increase in temperature, which makes CNTs candidates for photothermal agents. In this work, the photothermal inactivation of C. albicans was evaluated by multiple wall CNTs associated with laser radiation in the near-infrared region. The mechanisms that are involved in inactivation were evaluated through cell susceptibility studies and an analysis of microscopic images that are associated with mathematical models and fractal concepts. The results indicate that direct contact between the cells and CNTs without irradiation does not lead to cell death, whereas the laser-mediated process is effective in inactivation. The application of the laws of scale and fractal concepts indicate that in the control groups, there are two distinct regimes that are delimited by the mean diameter of the microorganisms, as described by the Eden model and by the quasi-Euclidean surface. For the irradiated groups, the surfaces present only one regime described by KPZ. The analysis of the fractality of the system by mathematical models can help in the identification of new strategies for the inactivation of microorganisms.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2021-09-22T22:49:59Z No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Kevin Figueiredo dos Santos.pdf: 1775823 bytes, checksum: 5ddb7a556b1b0d9079e5dcc1322f1faa (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2021-09-27T17:17:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Kevin Figueiredo dos Santos.pdf: 1775823 bytes, checksum: 5ddb7a556b1b0d9079e5dcc1322f1faa (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-09-27T17:17:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Kevin Figueiredo dos Santos.pdf: 1775823 bytes, checksum: 5ddb7a556b1b0d9079e5dcc1322f1faa (MD5) Previous issue date: 2019-02-21en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Mato Grossopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleAnálise fractal e modelos matemáticos para a investigação da inativação fototérmica de Candida albicans usando nanotubos de carbonopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordNanomateriaispt_BR
dc.subject.keywordViabilidade celularpt_BR
dc.subject.keywordLeis de escalapt_BR
dc.subject.keywordMicroscopia de força atômicapt_BR
dc.subject.keywordAnálise de imagenspt_BR
dc.contributor.advisor1Souza, Nara Cristina de-
dc.contributor.advisor-co1Silva, Josmary Rodrigues-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0239240865961478pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4553201216593644pt_BR
dc.contributor.referee1Souza, Nara Cristina de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4553201216593644pt_BR
dc.contributor.referee2Olivati, Clarissa de Almeida-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9822212808651415pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2916377145383241pt_BR
dc.description.resumoCandida albicans é responsável pela maioria das infecções nosocomiais que afetam pacientes imunocomprometidos. Antifúngicos sistêmicos podem promover a resistência microbiana, e isto tem levado a busca por tratamentos alternativos, tal como a terapia fototérmica, (PTT). A PTT parte da premissa de que a interação da radiação eletromagnética, geralmente radiação infravermelha, com um agente fototérmico gera aquecimento que pode levar à destruição de células tumorais e morte de microrganismos. Nanotubos de carbono, (CNTs), são uma classe de nanomateriais que têm potencial para aplicações em sistemas biomédicos, incluindo entrega controlada de fármacos, biossensores e scaffolds para engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Além disso, por absorverem radiação na região do infravermelho, induzindo aumento da temperatura, são candidatos a agentes fototérmicos. Neste trabalho, a inativação fototérmica da C. albicans foi avaliada usando CNTs de múltiplas paredes associados à radiação laser no infravermelho próximo. Os mecanismos envolvidos na inativação, foram avaliados através de estudos de susceptibilidade celular e análise de imagens microscópicas associadas a modelos matemáticos e conceitos fractais. Os resultados indicam que o contato direto entre as células fúngicas e os CNTs sem irradiação, não levam à morte celular, ao passo que o processo mediado por laser é eficaz na inativação, que pode ter sido causada pela ruptura das paredes celulares. A aplicação das leis de escala e conceitos fractais indicam que nos grupos controles há dois regimes distintos delimitados pelo diâmetro médio do microrganismo. Para comprimentos maiores que esse diâmetro a superfície é descrita pelo modelo de Eden e, para comprimentos menores a superfície é quase-Euclidiana. Para os grupos irradiados de C. albicans + CNTs as superfícies apresentam apenas um regime, com fractais self-affine descritos por KPZ (Kardar-Parisi-Zhang). A análise da fractalidade do sistema descrita por modelos matemáticos podem auxiliar na identificação de novas estratégias para inativação de microrganismos e futuras aplicações de CNTs.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaiapt_BR
dc.publisher.initialsUFMT CUA - Araguaiapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência de Materiaispt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
dc.subject.keyword2Nanomaterialspt_BR
dc.subject.keyword2Cell viabilitypt_BR
dc.subject.keyword2Scale lawspt_BR
dc.subject.keyword2Tomic force microscopypt_BR
dc.subject.keyword2Image analysispt_BR
dc.contributor.referee3Souto, Paula Cristina de Souza-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/2161765071682282pt_BR
Aparece na(s) coleção(ções):CUA - ICET - PPGMat - Dissertações de mestrado

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