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Fabricação inovadora de andaimes de íons de vidro bioativos de silicato: aproveitando nanopartículas de silanol para respostas celulares aprimoradas

Processo: 23/18405-9
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2025
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2026
Área de conhecimento:Ciências da Saúde - Odontologia - Materiais Odontológicos
Pesquisador responsável:Gilmar Patrocínio Thim
Beneficiário:Gilmar Patrocínio Thim
Pesquisador Anfitrião: Aldo Roberto Boccaccini
Instituição Sede: Divisão de Ciências Fundamentais (IEF). Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ministério da Defesa (Brasil). São José dos Campos , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Alemanha  
Assunto(s):Engenharia tecidual   Biomateriais
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Cellular Responses | Silanol Nanoparticles | Silicate Bioactive Glass | tissue engineering | 3D-Printed Scaffold | biomateriais

Resumo

O projeto "Innovative Silicate Bioactive Glass Ions Scaffold Fabrication: Harnessing Silanol Nanoparticles for Enhanced Cellular Responses" liderado pelo Prof. Dr. Gilmar Patrocínio Thim, com supervisão no exterior do Prof. Dr. Aldo Roberto Boccaccini na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, concentra-se na inovação dos biomateriais para aplicações em engenharia biomédica, especialmente em vidros bioativos e sua utilização em regeneração óssea e dentária. Uma característica notável do projeto é a investigação da liberação de íons de vidro bioativo sem a necessidade de materiais particulados, utilizando nanopartículas de silanol e sais bioativos em dispersão aquosa.Esta abordagem inovadora permite a liberação controlada de íons, otimizando a resposta biológica para promover a regeneração tecidual. A metodologia distingue-se pela preparação de grupos silanol em meio aquoso e o uso dessa dispersão para a fabricação de um andaime em impressora 3D, empregando alginato como agente de ligação. Isso abre novos caminhos para estudar os efeitos isolados dos íons no crescimento celular e regeneração de tecidos sem a interferência de materiais particulados, uma vantagem significativa para avançar no entendimento da interação celular com biomateriais e no desenvolvimento de tratamentos médicos mais eficazes e biocompatíveis.Além disso, o projeto enfoca uma análise detalhada das propriedades dos materiais produzidos, incluindo testes de citotoxicidade, proliferação e adesão celular, inflamação, biodegradação e osseointegração, visando avaliar o potencial destes novos biomateriais para aplicações clínicas em medicina regenerativa. A proposta representa um avanço significativo na engenharia de tecidos, prometendo contribuições valiosas para o campo da medicina regenerativa e para o desenvolvimento de soluções inovadoras para a regeneração óssea e dentária.

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