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Revolucionando o campo da engenharia de tecidos: implantes vivos paciente-específicos na velocidade da luz

Processo: 24/08578-6
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2025
Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2027
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Orgânica
Pesquisador responsável:Luiz Henrique Catalani
Beneficiário:Luiz Henrique Catalani
Pesquisador Responsável no exterior: Sandra Van Vlierberghe
Instituição Parceira no exterior: Ghent University (UGent), Bélgica
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Pesquisadores associados: Quinten Thijssen
Assunto(s):Bioimpressão  Polímeros biodegradáveis 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Bioimpressão | engenharia de tecido traqueal | manufatura aditiva volumétrica | polimerização mediada por nitróxido | Polímeros Biodegradáveis | Polímeros e colóides

Resumo

No campo da engenharia de tecidos, a impressão 3D tem merecido uma atenção crescente devido à sua capacidade de criar implantes de alta resolução e específicos para cada doente. Estes implantes são essenciais para obter um ajuste perfeito ao defeito existente e garantir o melhor resultado estético possível. Ao longo da última década, a aplicação de técnicas de impressão 3D mediadas pela luz, como o processamento digital da luz (DLP), a polimerização por dois fotons (2PP) e, mais recentemente, a manufatura aditiva volumétrica (VAM), teve intenso crescimento. Estas técnicas permitem a fabricação de construtos complexos que imitam tecidos biológicos com elevada precisão e de forma rápida. Em todos os casos, é necessária uma tinta fotosensível. O principal objetivo do projeto é idealizar quimicamente uma tinta a base de hidrogel que seja versátil e interaja com as células para utilização no VAM, permitindo a impressão 3D de implantes específicos para cada doente que estimulem o crescimento de tecido. Esta tinta de hidrogel inovadora fornecerá uma plataforma multifuncional que gere, (i) propriedades mecânicas sem precedentes, (ii) produção não destrutiva de imagens através do monitoramento do status do implante, (iii) propriedades antioxidantes e pró-angiogénicas, (iv) biodegradabilidade ajustável. Espera-se que a conclusão bem sucedida deste projeto faça avançar significativamente o campo da engenharia de tecidos, introduzindo uma plataforma revolucionária de materiais que combina um fabrico rápido, propriedades mecânicas superiores e uma grande versatilidade funcional. O desenvolvimento de resinas foto-reticuláveis interactivas para células e a capacidade de fabricar implantes altamente precisos e específicos para cada doente em segundos proporcionarão oportunidades sem precedentes para a medicina personalizada. (AU)

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