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Correlação entre composição-estrutura-propriedades dè biovidros contendo boro elucidada através dè ressonância magnética nuclear N‚O estado sólido

Processo: 19/09601-3
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de julho de 2019
Vigência (Término): 10 de setembro de 2019
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Hellmut Eckert
Beneficiário:Guilherme Augusto Ferreira
Instituição-sede: Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/07793-6 - CEPIV - Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação em Vidros, AP.CEPID
Assunto(s):Ressonância magnética nuclear   Matéria condensada   Biovidro   Estado sólido

Resumo

O desenvolvimento de novas formulações de biovidro para reparo ósseo e tecidual é uma área importante na ciência e tecnologia de vidro aplicadas. A incorporação do boro em biovidros é conhecido de aumentar a bioatividade, melhorar a biocompatibilidade e ter uma função antibacteriana. Até agora a natureza química das espécies de borato e sua integração estrutural na rede de biovidro são desconhecidos. A presente proposta aborda esta questão utilizando técnicas avançadas de ressonância magnética nuclear de estado sólido (RMN) em uma série de formulações de biovidro padrão, como os sistemas 45S5 e biossilicato (Na2O-CaO-SiO2-P2O5). Além disso, a influência do borato na bioatividade de biovidros mesoporosos preparados pelo método sol-gel também será estudada. Vamos elucidar a natureza das espécies de borato e sua influência sobre os detalhes estruturais dos outros componentes de vidro por RMN multinuclear (11B, 29Si, 31P, 27Al e 23Na). Além disso, a metodologia avançada de RMN será utilizada para estudar a integração estrutural do componente de borato na rede de vidro com base em métodos dipolares de RMN de dupla ressonância de alta resolução, tais como RMN rotational echo double resonance (REDOR) e técnicas relacionadas. Um aspecto importante deste projeto será o uso de técnicas de detecção de superfície seletiva para estudar as transformações estruturais de biovidros por simulated body fluids (SBF).