9 de fevereiro de 2026 — Uma equipe liderada pelo professor associado Takeshi Morita, da Graduate School of Science da Universidade de Chiba, no Japão, elucidou como micelas formadas pelo polímero Poloxamer 407 (P407) se comportam em solução salina e de que modo essas interações afetam a formação de géis usados como carreadores de medicamentos.
Os resultados foram publicados no Journal of Colloid and Interface Science no artigo “Clarifying pair interaction potential between poloxamer 407 micelles solvated into phosphate-buffered saline in sol–gel–sol transition”. Assinam o trabalho Shunsuke Takamatsu, Kenjirou Higashi e Minami Saito (Universidade de Chiba), Hiroshi Imamura (Instituto de Ciências Biológicas e Tecnologia de Nagahama) e Tomonari Sumi (Instituto de Tecnologia de Muroran).
Como o estudo foi conduzido
Para reproduzir condições semelhantes às do organismo, os pesquisadores analisaram micelas de P407 em phosphate-buffered saline (PBS), solução amplamente utilizada em pesquisas biológicas. Duas técnicas complementares foram aplicadas:
- Espalhamento de raios X em baixo ângulo — mapeou o arranjo coletivo das micelas em escala nanométrica;
- Espalhamento dinâmico de luz — determinou tamanho e movimento de cadeias individuais de polímero, micelas e agregados maiores.
A combinação dos dados permitiu calcular o potencial de interação par, isto é, a intensidade de atração ou repulsão entre duas micelas conforme a distância entre elas.
Principais descobertas
À medida que a temperatura se aproximou da faixa em que o P407 passa do estado sol para gel, as micelas ficaram mais espaçadas, mas ainda conectadas, comportamento associado à transição de Alder — processo favorecido pela entropia que leva partículas a se organizarem de forma ordenada.

Imagem: Internet
Em PBS, no entanto, as forças atrativas mostraram-se mais fortes do que em água pura, restringindo a separação entre micelas. Essa característica gerou géis com maior grau de flutuação estrutural e menor uniformidade, além de menor estabilidade térmica: os géis em solução salina se romperam em temperaturas mais baixas que aqueles formados em água.
Impacto para sistemas de liberação de fármacos
P407 é amplamente investigado como nanocarreador por converter-se em gel próximo à temperatura corporal e liberar gradualmente medicamentos pouco solúveis. Compreender como sais e íons influenciam as interações micelares permite projetar formulações mais estáveis e com perfis de liberação previsíveis, segundo Morita. O conhecimento também facilita a transposição de modelos de bancada para ambientes fisiológicos, etapa essencial para aplicações clínicas.
Com informações de Nanowerk







