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Estudo da interação entre diferentes proteínas com a superfície de PEDOT-co-PLLA por EC-AFM

Processo: 17/00705-5
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado Direto
Vigência (Início): 01 de maio de 2017
Vigência (Término): 30 de abril de 2018
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Susana Inés Córdoba de Torresi
Beneficiário:Aruã Clayton da Silva
Supervisor no Exterior: Michael Higgins
Instituição-sede: Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Local de pesquisa : University of Wollongong (UOW), Austrália  
Vinculado à bolsa:14/09353-6 - Biomateriais baseados em polímeros condutores biodegradáveis e biocompatíveis, BP.DD
Assunto(s):Eletroquímica   Biomateriais   Polímeros biodegradáveis   Polímeros condutores

Resumo

O desenvolvimento de biomateriais com a capacidade de serem eletricamente ativos e biocompatíveis com diversos tipos de células têm despertado bastante interesse no desenvolvimento de dispositivos capazes de aumentar a atividade celular. Na área biomédica, a recuperação de movimentos em pacientes paraplégicos ou tetraplégicos, assim como novos tratamentos para doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer e Epilepsia ganham novos horizontes com este tipo de tecnologia. A utilização de polímeros condutores como substratos abre caminho para o desenvolvimento de interfaces mais robustas com interações moleculares entre as células e o polímero condutor, possibilitando estímulos elétricos ou de campo eletromagnético para aumentar a regeneração celular e permitindo assim o desenvolvimento de novos biossensores, microeletrodos híbridos e moldes para engenharia de tecidos. Além disto, é bem interessante explorar a estratégia de criar biomateriais que desempenhem sua função por um tempo e posteriormente "desapareçam" no organismo sem a necessidade de intervenção cirúrgica e causando pouca ou nenhuma reação adversa. Neste contexto, o presente projeto propõe o aperfeiçoamento e investigação de um copolímero condutor, biodegradável e biocompatível constituído por PEDOT-co-PDLLA aplicado na regeneração de tecidos, em que apresenta propriedade bioativa de guiar o crescimento de novas células e posteriormente seria eliminado do organismo sem causar maiores danos ao tecido regenerado. Com esse intuito é importante estudar seu desempenho quanto aos estímulos elétricos e de campo eletromagnético, sobre como as diferentes morfologias do biomaterial podem afetar a regeneração celular, avaliar o potencial de biodegradabilidade do biomaterial via enzimática e estudar sua performance frente a cultura de diferentes tipos de células. (AU)

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)
DA SILVA, ARUA C.; DA SILVA, RUBENS A.; SOUZA, MARIA J. P. G.; MONTOYA, PAULA M.; BENTINI, RICARDO; AUGUSTO, TATIANA; TORRESI, ROBERTO M.; CATALANI, LUIZ H.; DE TORRESI, SUSANA I. CORDOBA. Electrochemical quartz crystal microbalance with dissipation investigation of fibronectin adsorption dynamics driven by electrical stimulation onto a conducting and partially biodegradable copolymer. BIOINTERPHASES, v. 15, n. 2 MAR 2020. Citações Web of Science: 0.
DA SILVA, ARUA C.; HIGGINS, MICHAEL J.; CORDOBA DE TORRESI, SUSANA I. The effect of nanoscale surface electrical properties of partially biodegradable PEDOT-co-PDLLA conducting polymers on protein adhesion investigated by atomic force microscopy. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, v. 99, p. 468-478, JUN 2019. Citações Web of Science: 2.
DA SILVA SUSANA, ARUA C.; CORDOBA DE TORRESI, I. Advances in Conducting, Biodegradable and Biocompatible Copolymers for Biomedical Applications. FRONTIERS IN MATERIALS, v. 6, MAY 8 2019. Citações Web of Science: 3.

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