PD Juyal
Os mosquitos estão entre os insetos sugadores de sangue mais perturbadores que afligem os seres humanos. Várias espécies de mosquitos pertencentes aos géneros Anopheles, Culex e Aedes são vetores de agentes patogénicos de diversas doenças como a Dengue, Malária, Febre Amarela, Encefalite Japonesa e diversas outras infeções. Só os mosquitos transmitem doenças a mais de 700 milhões de pessoas e registam-se anualmente mais de um milhão de mortes em todo o mundo. Por isso, o controlo dos mosquitos é uma importante preocupação de saúde pública em todo o mundo. Uma vez que a maioria dos produtos e dispositivos repelentes de mosquitos disponíveis no mercado apresentam efeitos nocivos para o ser humano, o objetivo do presente estudo é desenvolver produtos repelentes de mosquitos eficazes à base de plantas.
Os mosquitos como o Aedes, Anopheles e Culex são uma séria ameaça à saúde pública, pois são conhecidos vetores de vários protozoários, vírus e bactérias que resultam em muitas doenças potencialmente fatais, como a malária, filariose, febre amarela, encefalite japonesa, chikungunya, e dengue. Estes vectores têm sido considerados um grande obstáculo ao desenvolvimento socioeconómico dos países em desenvolvimento, particularmente na região tropical. Apesar dos consideráveis esforços realizados nos últimos anos para controlar as doenças transmitidas por vectores, só a malária produz 250 milhões de casos por ano e 800.000 mortes, incluindo 85% de crianças com menos de cinco anos (OMS, 2010). Por isso, a prevenção dos mosquitos poderia ser melhor do que a cura das doenças transmitidas por vetores. Assim, é altamente recomendável o uso de repelentes de mosquitos na área exposta da pele. Os repelentes de insetos funcionam geralmente fornecendo uma barreira de vapor que impede o artrópode de entrar em contacto com a superfície da pele. A maioria dos repelentes comerciais de mosquitos são preparados com produtos químicos sintéticos não biodegradáveis, como a N, N-dietil-3-metilbenzamida (DEET), ftalato de dimetilo (DMP) e aletrina, o que pode levar à sua maior exposição ao ambiente e, por conseguinte, os riscos inaceitáveis para a saúde. Com uma preocupação crescente com a segurança pública, é desejado um interesse renovado na utilização de produtos naturais de origem vegetal porque os produtos naturais são eficazes, amigos do ambiente, biodegradáveis, baratos e facilmente disponíveis.
Currently, the US Environmental Protection Agency (US-EPA) has registered citronella, lemon, and eucalyptus oil as insect repellents due to their relatively low toxicity, high efficacy, and customer satisfaction. These are effective in the concentration range of 0.05% to 15% (w/v) alone or in combination with other natural or commercial insect repellents. Citronella oil does repel mosquitoes and is required in its large amount to be effective due to the rapid volatility (evaporates too quickly from surfaces to which it is applied) and, hence, it would be unsafe for topical application because of its irritant nature (in the said concentration range). Formulating cream may ensure the avoidance of direct contact of the oil to skin and diminish the volatility, which would lead to the effective and safe (nonirritant) delivery of the oil for longer duration.
In-process quality control (IPQC) is a crucial phase in the manufacture of mosquito repellents. Some specific tests are performed at various time points in the manufacturing process to ensure that the finished products are consistent from run to run, remain effective over a long period, and are safe to use. Initially, raw materials are checked to ensure whether they meet the previously set specifications or not. Consequently, formulation of interest is tested on the basis of pH, specific gravity, and moisture content . As far as development of cream (a semisolid formulation) is concerned, other unambiguous quality control parameter like texture profile need to be addressed appropriately in order to improve the stability, elegancy, and, hence user acceptance more deliberately.
Mechanism:
The Nanopatch is designed to deposit vaccine antigens just under the surface of the skin, amongst the dense populations of immune cells. This enables the antigens to be efficiently and effectively trafficked to lymph nodes for processing. In a wide range of animal models we’ve shown that as little as 1/10 – 1/100 of a dose of vaccine delivered this way can produce an immune response equivalent to a full dose by needle/syringe. We’re exploring this effect in humans in current clinical studies. In addition to this, vaccines coated onto the Nanopatch are in a dry format and can be engineered to be stable outside of cold-chain – a huge potential win for developing and emerging markets.
An insect repellent is a substance applied to skin, clothing, or other surfaces which discourages insects from landing or climbing on that surface. Insect repellents help prevent and control the outbreak of insect-borne diseases such as malaria, Lyme disease, dengue fever, bubonic plague, river blindness and West Nile fever. Pest animals commonly serving as vectors for disease include insects such as flea, fly, and mosquito; and the arachnid tick.
Alguns repelentes de insetos são inseticidas, mas a maioria simplesmente desencoraja os insetos e fá-los voar ou rastejar para longe. Quase todos podem matar com doses maciças sem alívio, mas a classificação como insecticida implica a morte mesmo em doses mais baixas.
Resultado:
Foram feitos esforços consideráveis para promover a utilização de insecticidas e repelentes naturais ecológicos e biodegradáveis, especialmente de fontes botânicas. No entanto, o período limitado de efeito é a principal desvantagem destes produtos. Existe uma necessidade na técnica de uma composição de matéria transportadora/absorvente segura, económica e altamente eficiente que proporcione uma libertação controlada no tempo de uma substância aromática, tal como um óleo essencial ou uma combinação de óleos essenciais.
A ação repelente é atribuída a um ou a uma mistura de óleos essenciais, incluindo óleo de eucalipto, óleo de citronela, óleo de gerânio, óleo de alecrim, óleo de erva-príncipe e óleo de neem. Os nanopatch resultantes mostraram uma relação superfície-volume melhorada, elevada porosidade, numerosos sítios ativos e libertação controlada de óleos encapsulados. O nanopatch desenvolvido serve de matriz para óleos essenciais, envolto num substrato perfurado e ainda com um liner removível para proteger o componente volátil do meio exterior. O adesivo resultante proporciona um meio eficaz de proteção pessoal contra insetos voadores e é seguro para utilização em crianças.