Impactos da Bioacumulação dos nanoplásticos: análise das interações com membranas lipídicas aplicando simulações de dinâmica molecular all-atom

dc.contributor.advisorOliveira, Tiago Espinosa dept_BR
dc.contributor.authorRodrigues, Raíssa Rossonipt_BR
dc.contributor.departmentQuímica Medicinalpt_BR
dc.date.accessioned2026-08-05T20:21:15Z
dc.date.date-insert2026-08-05
dc.date.issued2025-11-28
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Química Medicinal, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.pt_BR
dc.description.abstractOs plásticos, amplamente utilizados no cotidiano e altamente resistentes à degradação biológica, representam um problema ambiental crescente. Uma parte das milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente alcança os oceanos, causando riscos não somente aos organismos aquáticos, mas também à saúde humana devido à possibilidade de bioacumulação. O poliestireno, um polímero termoplástico amplamente utilizado em embalagens, pode se fragmentar, assim como outros materiais plásticos, quando exposto à radiação e a outros fatores ambientais, originando estruturas denominadas micro e nanoplásticos. A grande preocupação atual tem se voltado para os nanoplásticos, que são capazes de se acumular nos tecidos de seres vivos e causar toxicidade. Nesse contexto, as simulações de dinâmica molecular all-atom podem ser consideradas uma ferramenta importante para auxiliar na compreensão desse problema, a fim de investigar o comportamento dos nanoplásticos em contato com as membranas celulares. Com isso, busca-se uma melhor compreensão do comportamento e das propriedades desses polímeros, assim como investigar as perturbações que esses materiais causam na composição lipídica das membranas. Os estudos de dinâmica molecular foram conduzidos utilizando o pacote GROMACS e os parâmetros do campo de forças CHARMM36. Os sistemas: (a) membrana de 1,2-dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) e (b) membrana de DPPC + poliestireno, foram submetidos a temperaturas diversas, a fim de investigar as características e os comportamentos desses sistemas. Os resultados obtidos demonstram que o aumento da temperatura e a presença de 30% (mol/mol) de poliestireno influenciam significativamente o comportamento e as propriedades da bicamada lipídica de DPPC. Além disso, pela visualização da trajetória da simulação é possível verificar que ocorre uma incorporação do poliestireno na bicamada. À vista disso, os resultados obtidos corroboram os resultados experimentais de que o comportamento fluido da membrana é afetado pela presença de nanoplásticos.en
dc.description.abstract-enPlastics, widely used in everyday life and highly resistant to biological degradation, represent a growing environmental concern. A portion of the millions of tons of plastic produced annually reaches the oceans, posing risks not only to aquatic organisms but also to human health due to the potential for bioaccumulation. Polystyrene, a thermoplastic polymer widely used in packaging, can fragment, like other plastic material, when exposed to radiation and other environmental factors, giving rise to structures known as micro and nanoplastics. Current scientific concern has focused on nanoplastics, which are capable of accumulating in the tissues of living organisms and causing toxicity. In this context, all-atom molecular dynamics simulations can be considered an important to aid in understanding this problem, in order to investigate the behavior of nanoplastics in contact with cellular membranes. This aims to provide a better understanding of the behavior and properties of these polymers, as well as to uncover the disturbances that these materials cause in the lipid composition of membranes. Molecular dynamics studies were conducted using the GROMACS package and the CHARMM36 force field parameters. The systems: (a) a 1,2-dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) membrane and (b) DPPC membrane + polystyrene, were subjected to different temperatures in order to investigate the characteristics and behaviors of these systems. The results demonstrated that the increase in temperature and the presence of 30% (mol/mol) polystyrene significantly influence the behavior and properties of the DPPC lipid bilayer. Furthermore, by visualizing the simulation trajectory, it is possible to verify that the polystyrene is incorporated into the bilayer. Therefore, the results corroborate experimental results showing that the fluid behavior of lipid membranes is affected by the presence of nanoplastics.en
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3560
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.relation.requiresTEXTO - Adobe Readerpt_BR
dc.rightsAcesso Aberto Imediatopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/
dc.subjectSimulação de Dinâmica Molecularpt_BR
dc.subjectPoliestirenopt_BR
dc.subjectMicroplásticospt_BR
dc.subject[en] Molecular Dynamics Simulationen
dc.subject[en] Polystyreneen
dc.subject[en] Microplasticsen
dc.titleImpactos da Bioacumulação dos nanoplásticos: análise das interações com membranas lipídicas aplicando simulações de dinâmica molecular all-atompt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR

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