| Processo: | 25/04600-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2025 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2028 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia Biomédica - Bioengenharia |
| Pesquisador responsável: | Juliana Marchi |
| Beneficiário: | Larissa Ribeiro Lourenço |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Santo André , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 24/11219-8 - Desenvolvimento de tubos condutores a base de quitosana e vidro bioativo para aplicação em regeneração de nervos periféricos, AP.R |
| Assunto(s): | Impressão tridimensional Quitosana Biovidro |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | impressão 3D | quitosana | Regeneração de nervos | vidro bioativo | Biomateriais para regeneração de nervos |
Resumo Lesões de nervos periféricos, quando não tratadas adequadamente, resultam em perda de biofuncionalidade, movimentação e qualidade de vida para os pacientes. Atualmente, o padrão ouro de tratamento destas lesões é o uso de enxertos autólogos, entretanto, esse método apresenta desvantagens, como morbidade do tecido doador e baixa taxa de recuperação funcional. Dessa forma, a construção de scaffolds com base nos conceitos de engenharia tecidual é proposta como uma alternativa para superação das limitações apresentadas pela técnica de enxertia. Este projeto propõe a caracterização de tubos condutores (TCs) a base de quitosana com incorporação de vidros bioativos (BG) produzidos por impressão 3D para auxiliar e aumentar a taxa de sucesso da regeneração de nervos periféricos (RNP). Os biomateriais utilizados permitem a combinação do ambiente biomimético trazido pela quitosana com a liberação de íons do BG que podem auxiliar a RNP através da sinalização celular. A produção dos TCs por impressão 3D também permite construção de estruturas complexas e específicas aos pacientes. Neste sentido, o projeto prevê: i) avaliação da esterilização dos materiais; ii) otimização do processo de impressão 3D dos TCs; iii) caracterização de propriedades dos TCs para verificar a compatibilidade entre material e do tecido nervoso; iv) realização de ensaios biológicos in vitro e in vivo para avaliar da biocompatibilidade, taxa de regeneração e biofuncionalidade dos TCs na RNP. Almeja-se, ao final do projeto, o desenvolvimento de TCs com estrutura otimizada e melhores propriedades, sendo alternativa aos materiais disponíveis no mercado nacional para RNP. | |
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