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Moldagem rotacional foto-reticulável como uma nova estratégia para desenvolver biomateriais moldáveis em 3D

Processo: 24/21677-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Mestrado
Data de Início da vigência: 30 de agosto de 2025
Data de Término da vigência: 18 de fevereiro de 2026
Área de conhecimento:Ciências Biológicas - Bioquímica - Química de Macromoléculas
Pesquisador responsável:Willian Fernando Zambuzzi
Beneficiário:Júlia Ferreira de Moraes
Supervisor: Joao Manuel Marques Rodrigues
Instituição Sede: Instituto de Biociências (IBB). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Botucatu. Botucatu , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: Universidade de Aveiro (UA), Portugal  
Vinculado à bolsa:23/14547-3 - Construção de unidades biomiméticas à partir de plasma rico em plaquetas associado ao fluído caótico utilizando misturadores estáticos: perspectivas de novos processos biotecnológicos para regeneração do tecido ósseo., BP.MS
Assunto(s):Biomateriais   Hidrogéis   Impressão tridimensional   Osso e ossos
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Biomateriais | hidrogel | impressão 3D | Modelo rotacional | tecido ósseo | técnicas de caracterização | Bioquímica

Resumo

Este projeto explora uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de biomateriais moldáveis tridimensionais (3D) para engenharia de tecido ósseo, utilizando moldagem rotacional fotoreticulável. O papel essencial do tecido ósseo é fornecer suporte estrutural e proteção para o nosso corpo, sendo assim a regeneração do tecido é extremamente necessária após lesões. Nesse sentido, os biomateriais oferecem soluções promissoras de suportes (scaffolds) para aprimorar e impulsionar esse processo regenerativo. Com isso, utilizando a Gelatina Metacrilada (GelMA) como biomaterial, esta pesquisa visa desenvolver um criogel biocompatível que mimetiza a matriz extracelular, promovendo a adesão celular, proliferação e difusão de nutrientes. O projeto emprega uma técnica inovadora de moldagem rotacional para fabricar criogéis à base de GelMA com porosidade controlada e propriedades mecânicas aprimoradas, adaptadas para regeneração óssea. O estudo abrangerá a síntese e caracterização dos criogéis de GelMA, incorporando métodos avançados, como espectroscopia de ressonância magnética nuclear de prótons (¹H RMN) para análise estrutural e técnicas microscópicas para visualização da porosidade 3D. Realizado em colaboração com o CICECO - Instituto de Materiais de Aveiro, que oferece instalações de ponta e expertise interdisciplinar em materiais biomiméticos, esta pesquisa visa avançar no campo de scaffolds de biomateriais para aplicações clínicas em medicina regenerativa. (AU)

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