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Microagulhas poliméricas para prognóstico eletroquímico de Psoríase

Processo: 24/16090-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2024
Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2028
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Wendel Andrade Alves
Beneficiário:Ana Alice Zaneli
Instituição Sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:22/14753-0 - Tecnologias de biossensores e sistemas de liberação controlada baseadas em microagulhas para diagnóstico e tratamento de doenças, AP.TEM
Assunto(s):Química de materiais   Psoríase   Prognóstico   Técnicas biossensoriais   Interleucina-17   Fibroínas de seda
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Biomarker Detection | Electrochemical biosensors | Flexible Microneedle Arrays | Interleukin-17 (IL-17) Monitoring | Interstitial Fluid Sampling | Silk Fibroin Electrodes | Química de Materiais

Resumo

Este projeto visa desenvolver eletrodos inovadores de arranjos de microagulhas flexíveis (FMNA), utilizando uma composição inédita de Fibroína de Seda-Ni(OH)2 (SF-Ni(OH)2) e Fibroína de Seda-Ni(OH)2-poli(3,4-etilenodioxitiofeno)-poli(estirenosulfonato) (SF-Ni(OH)2-PEDOT: PSS). O objetivo principal é avançar as capacidades dos biossensores eletroquímicos para o monitoramento minimamente invasivo e em tempo real de citocinas, focando especificamente na interleucina-17 (IL-17), um biomarcador chave nos processos inflamatórios. Esses eletrodos de microagulha são projetados para integrar a biocompatibilidade da fibroína de seda com funcionalidades eletroquímicas avançadas, aumentando assim a eficiência de extração do fluido intersticial (ISF) e possibilitando a detecção sensível de IL-17. O projeto sintetizará e caracterizará esses materiais híbridos para garantir sua adequação eletroquímica e estabilidade para aplicações em biossensores. Os esforços de design visarão produzir arranjos de microagulhas robustos o suficiente para penetrar na pele, mas confortáveis e adaptáveis para uso contínuo. O desempenho desses eletrodos será rigorosamente testado, focando em sua sensibilidade e tempos de resposta para a detecção de IL-17. Testes colaborativos in vivo com parceiros clínicos validarão as aplicações práticas dos sensores, com o objetivo de revolucionar o monitoramento de pacientes integrando esses sensores em dispositivos de saúde vestíveis. Em última análise, este projeto busca expandir os limites da engenharia biomédica e explorar o potencial comercial de uma nova classe de soluções diagnósticas eficientes e amigáveis ao paciente, especificamente adaptadas para o monitoramento de biomarcadores inflamatórios como IL-17. (AU)

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