| Processo: | 24/19786-9 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Projeto Geração |
| Data de Início da vigência: | 01 de fevereiro de 2026 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2031 |
| Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia Biomédica - Bioengenharia |
| Pesquisador responsável: | Larissa Mayra Silva Ribeiro |
| Beneficiário: | Larissa Mayra Silva Ribeiro |
| Instituição Sede: | Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI). Campinas , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Campinas |
| Pesquisadores associados: | Andrea Cecilia Dorión Rodas ; Bruna Maria Manzini ; Claudio Yamamoto Morassuti ; Gustavo Henrique de Magalhães Gomes ; Harrson Silva Santana ; Janaina de Andrea Dernowsek ; Jose Luis Davila Sanchez ; Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano ; Kaline do Nascimento Ferreira ; Marcelo Augusto Vilas Boas ; Marcília Valéria Guimarães ; Pedro Yoshito Noritomi ; Rodrigo Bonacin ; Serguei Balachov |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 26/00590-2 - Plataforma Híbrida Inteligente para Modelagem Dinâmica de Regeneração e Reabsorção Óssea em Leucemia Linfoide Aguda: Integração de Tecnologia Bone-on-a-Chip e Gêmeo Digital, BP.GR |
| Assunto(s): | Biofabricação Modelos tridimensionais de cultura de células Inteligência artificial Impressão tridimensional |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | biofabricação | Cultura Celular 3D | Gêmeos-Digitais | Inteligência Artificial | Manufatura Aditiva | Scaffolds-on-a-chip | Engenharia de Tecidos e Biomateriais |
Resumo
Os avanços na área de manufatura aditiva associados à biofabricação em relação à obtenção de modelos 3D in vitro para estudos de doenças e liberação de fármacos, vem recebendo grande atenção devido as limitações dos modelos celulares 2D além de preocupações éticas associadas ao uso de animais em pesquisas clínicas. Modelos físicos 3D, também conhecidos como arcabouços, emergem como ferramenta fundamental para compreender as interações celulares em ambientes fisiológicos naturais, especialmente em relação ao tecido ósseo, visto a sua complexidade de mimetismo. Diante dessas informações, esse projeto visa o desenvolvimento de uma plataforma 3D, a qual integra ferramentas de: 1) Inteligência Artificial (IA)/Aprendizado de Máquina (ML) para otimização de processos biológicos, 2) a tecnologia de Gêmeo-Digital para simulação precisa de condições fisiológicas e 3) a tecnologia de scaffold-on-a-chip para reproduzir o funcionamento nativo do tecido ósseo, formando um sistema de biofabricação avançado que permita elucidar diversas incógnitas oriundas do desenvolvimento de terapias teciduais. Com esta plataforma, será possível estudar e prever o comportamento celular em ambientes tridimensionais biomiméticos in sílico e in vitro como método alternativo ao uso de animais em experimentação clínica. (AU)
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