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Desenvolvimento e caracterização de formulações de tintas para impressão 3D de scaffolds de hidroxiapatita extraída de peixe e biomassa de Spirulina para emprego na engenharia do tecido ósseo.

Processo: 25/26900-5
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2026
Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2028
Área de conhecimento:Interdisciplinar
Pesquisador responsável:Renata Neves Granito
Beneficiário:Amanda Sardeli Alqualo Assaf
Instituição Sede: Instituto de Saúde e Sociedade (ISS). Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Campus Baixada Santista. Santos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:24/11111-2 - A biossustentabilidade na engenharia do tecido ósseo: combinação de hidroxiapatita extraída de peixe e biomassa de Spirulina na formulação de tintas para a impressão 3D de scaffolds., AP.R
Assunto(s):Engenharia tecidual   Hidroxiapatita   Impressão tridimensional   Osso e ossos
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:biossustentabilidade | Engenharia de Tecidos | hidroxiapatita | impressão 3D | tecido ósseo | Engenharia de tecidos e biomateriais

Resumo

Nesse contexto, a associação com biomoléculas derivadas da Spirulina (Limnospira platensis), uma cianobactéria rica em pigmentos e proteínas com reconhecida atividade antioxidante e anti-inflamatória, surge como uma estratégia promissora. Estudos recentes indicam que a Spirulina pode estimular a diferenciação osteogênica, modular o metabolismo celular e favorecer o microambiente para regeneração tecidual. Assim, este projeto propõe uma abordagem inovadora e sustentável, que integra a HA obtida de resíduos de peixe e biomoléculas da Spirulina para o desenvolvimento de biomateriais com maior potencial osteoindutor e aplicação em medicina regenerativa. O trabalho será conduzido em três etapas principais: (1) desenvolvimento de formulações de tintas para impressão 3D de scaffolds bioativos e biossustentáveis a partir de HA de peixe e Spirulina, isoladas ou combinadas em diferentes proporções; (2) caracterização morfológica, físico-química e estrutural dos scaffolds; e (3) avaliação dos efeitos biológicos por meio de ensaios indiretos com extratos, incluindo testes de citotoxicidade e genotoxicidade.Os resultados obtidos fornecerão dados fundamentais sobre o processamento e o potencial osteogênico pré-clínico desses biomateriais, contribuindo para o avanço do conhecimento em biomateriais sustentáveis e para o desenvolvimento de terapias regenerativas de alta efetividade, qualidade e acessibilidade ao cidadão. Desta forma, o projeto integra inovação biomédica e sustentabilidade, fortalecendo uma ciência comprometida com o impacto social e ambiental positivo. (AU)

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