| 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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