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Eletrofiação via solução de PBAT com nanohidroxiapatita incorporada

Processo: 15/01259-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de maio de 2015
Vigência (Término): 31 de janeiro de 2016
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Materiais Não-metálicos
Pesquisador responsável:Anderson de Oliveira Lobo
Beneficiário:Aline dos Santos Silva
Instituição Sede: Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D). Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). São José dos Campos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:11/17877-7 - Desenvolvimento de novos scaffolds poliméricos por eletrofiação com incorporação de nanotubos alinhados e nanohidroxiapatita para regeneração óssea, AP.JP
Assunto(s):Hidroxiapatita   Nanopartículas   Polímeros (materiais)   Biomateriais   Eletrofiação
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:eletrofiação | hidroxiapatita | nanopartícula | Pbat | polímero | Biomateriais

Resumo

A técnica de eletrofiação via solução vêm sendo largamente utilizada para a produção de mantas de nanofibras para a engenharia tecidual. A nanohidroxiapatita (nHAp) trata-se de um biomaterial cerâmico utilizado para a reconstrução óssea. A produção de nanocompósitos à base de nanofibras poliméricas com nHAp incorporadas visa melhoria nas propriedades mecânicas associadas à bioatividade da nHAp, sendo estas propriedades interessantes na regeneração de tecido ósseo. O intuito deste projeto será o estudo das propriedades físico-químicas e a produção de nanofibras do polímero poli(butileno adipato co- tereftalo (PBAT) com a incorporação de nanohidroxiapatita (nHAp) utilizando o método de eletrofiação. Todavia, para chegar à elaboração de tal, será necessário estudar os efeitos físico-químicos das soluções poliméricas juntamente com as razões massa/volume da nHAp. Com isso, serão avaliadas a relação de solventes orgânicos, agentes liofilizantes, densidade da solução, tensão superficial, temperatura e a umidade do ambiente. O processo de dispersão da nHAp utilizando irradiação ultrassônica serão também avaliados, tais como: tempo, temperatura e inserção de agente liofilizante. Os parâmetros de eletrofiação serão estudados, tais como: tensão aplicada, distância do contra-eletrodo e tipo de coletor. As mantas de nanofibras serão caracterizadas utilizando microscopia eletrônica de varredura, difratometria de raios-X, espectroscopia dispersiva de raios-X, espectroscopia de infravermelho, goniometria e análise por calorimetria exploratória diferencial. Espera-se obter um novo nanobiomaterial compósito à base de PBAT/nHAp que possa ser utilizado na engenharia tecidual visando a regeneração óssea. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
SILVA, ALINE DOS SANTOS; MANZOLLI RODRIGUES, BRUNO VINICIUS; OLIVEIRA, FRANCILIO CARVALHO; CARVALHO, JANCINEIDE OLIVEIRA; REIS DE VASCONCELLOS, LUANA MAROTTA; RIBEIRO DE ARAUJO, JULIANI CAROLINE; MARCIANO, FERNANDA ROBERTA; LOBO, ANDERSON OLIVEIRA. Characterization and in vitro and in vivo assessment of poly(butylene adipate-co-terephthalate)/nano-hydroxyapatite composites as scaffolds for bone tissue engineering. JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, v. 26, n. 2, . (15/01259-3, 16/04618-7, 11/20345-7, 11/17877-7)
RODRIGUES, BRUNO V. M.; SILVA, ALINE S.; MELO, GABRIELA F. S.; VASCONSCELLOS, LUANA M. R.; MARCIANO, FERNANDA R.; LOBO, ANDERSON O.. Influence of low contents of superhydrophilic MWCNT on the properties and cell viability of electrospun poly (butylene adipate-co-terephthalate) fibers. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, v. 59, p. 782-791, . (15/01259-3, 15/08523-8, 11/20345-7, 11/17877-7)
ZANIN, HUDSON; MANZOLLI RODRIGUES, BRUNO VINICIUS; RIBEIRO NETO, WILSON ALVES; SUMAN BRETAS, ROSARIO ELIDA; DA-SILVA, NEWTON SOARES; MARCIANO, FERNANDA ROBERTA; LOBO, ANDERSON OLIVEIRA. High loading of graphene oxide/multi-walled carbon nanotubes into PDLLA: A route towards the design of osteoconductive, bactericidal and non-immunogenic 3D porous scaffolds. Materials Chemistry and Physics, v. 177, p. 56-66, . (11/17877-7, 11/20345-7, 15/01259-3, 13/20054-8, 14/02163-7, 15/08523-8)

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