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Mecanismos globais de transdução de sinais envolvidos com a resposta imediata a duas superfícies de ligas de titânio: construindo a base biodados OsteoBLAST

Processo: 15/03639-8
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Mestrado
Vigência (Início): 01 de julho de 2015
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2017
Área do conhecimento:Ciências Biológicas - Bioquímica - Química de Macromoléculas
Convênio/Acordo: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Pesquisador responsável:Willian Fernando Zambuzzi
Beneficiário:Marcel Rodrigues Ferreira
Instituição-sede: Instituto de Biociências (IBB). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Botucatu. Botucatu , SP, Brasil
Assunto(s):Osteoblastos   Biomateriais   Materiais biomédicos   Transdução de sinais

Resumo

As tendências atuais na terapia com implantes têm incluído a modificação de suas superfícies utilizando ferramentas de nanotecnologia e princípios de bioengenharia, aumentando seu desempenho quando implantado. Embora muito se tenha alcançado em ferramentas para desenvolvimento destes materiais, metodologias de análise biológicas não avançou nesta velocidade. Baseado nas necessidades atuais de ferramentas que possam auxiliar o desenvolvimento mais ordenado de biomateriais, objetivo deste projeto é avaliar o efeito de diferentes superfícies de materiais biomédicos quanto a resposta de células osteoprogenitoras, principalmente a que se refere: mecanismos de transdução de sinais e alterações morfológicas com vistas a construção de um Database capaz de auxiliar, como parâmetro de comparação, os mecanismos desencadeados por novos materiais - a esta plataforma, denominamos: OsteoBLAST. Através de colaboração com o grupo liderado pelo Prof. Maikel Peppelenbosch, faremos uso do microarranjo de peptídeos (Pepchip) para monitorar mecanismos globais de transdução de sinais envolvidos com a resposta a diferentes materiais, estabelecendo uma coleção de dados biológicos. Em adição, avaliaremos também o secretoma destas células através de análise proteômica. Posteriormente, estes dados irão alimentar um a plataforma OsteoBLAST. Concluindo, pretendemos que o produto gerado sirva de parâmetro de referência para novas análises, focando sua difusão no setor produtivo na área de biomateriais. (AU)

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Publicações científicas (4)
(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)
FERREIRA, MARCEL RODRIGUES; MILANI, RENATO; RANGEL, ELIDIANE C.; PEPPELENBOSCH, MAIKEL; ZAMBUZZI, WILLIAN. OsteoBLAST: Computational Routine of Global Molecular Analysis Applied to Biomaterials Development. FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY, v. 8, OCT 8 2020. Citações Web of Science: 0.
FERREIRA, MARCEL R.; SANTOS, GERSON A.; BIAGI, CARLOS A.; SILVA JUNIOR, WILSON A.; ZAMBUZZI, WILLIAN F. GSVAscore reveals molecular signatures from transcriptomes for biomaterials comparison. Journal of Biomedical Materials Research Part A, v. 109, n. 6 SEP 2020. Citações Web of Science: 0.
DA COSTA FERNANDES, CELIO J.; FERREIRA, MARCEL RODRIGUES; BEZERRA, FABIO J. B.; ZAMBUZZI, WILLIAN F. Zirconia stimulates ECM-remodeling as a prerequisite to pre-osteoblast adhesion/proliferation by possible interference with cellular anchorage. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE, v. 29, n. 4 APR 2018. Citações Web of Science: 4.
BEZERRA, FABIO; FERREIRA, MARCEL R.; FONTES, GISELLE N.; DA COSTA FERNANDES, CELIO JR; ANDIA, DENISE C.; CRUZ, NILSON C.; DA SILVA, RODRIGO A.; ZAMBUZZI, WILLIAN F. Nano hydroxyapatite-blasted titanium surface affects pre-osteoblast morphology by modulating critical intracellular pathways. Biotechnology and Bioengineering, v. 114, n. 8, p. 1888-1898, AUG 2017. Citações Web of Science: 19.

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