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Bruno Leonardo Caetano

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Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Instituto de Química (IQ)  (Instituição Sede da última proposta de pesquisa)
País de origem: Brasil

Doutorado em química em regime de cotutela entre a UNESP- Instituto de Química Araraquara ,Universidade de Paris Sud- XI -Orsay e o Laboratório de Luz Síncrotron SOLEIL-França, sob a orientação da prof. Dra. Valérie Briois. Tese intitulada Formação e crescimento de nanoparticulas de óxido de zinco via sol-gel defendida em 2010.Logo após a defesa da TESE realizou um Pós-Doutorado no laboratório de Luz Síncrotron SOLEIL sob a supervisão do Dr. Florian Meneau (França) e do Dr. Celso V. Santilli (Brasil), onde utilizou técnicas relacionadas a Luz Síncrotron tais como espectroscopia de absorção de raios-X (EXAFS) e espalhamento de Raios-X a baixos angulos (SAXS). Atualmente utiliza as experiências adquiridas com técnicas relacionadas à Luz Síncrotron para desenvolver pesquisas envolvendo nanopartículas e materiais híbridos orgânico-inorgânicos com potencial interesse na liberação controlada de fármacos e hipertermia magnética. Além disso trabalha com técnicas como: UV-Vis, análises térmicas (TG, DSC) e Raman. Em 2013 -2014 realizei um estágio pós-doutoral no laboratório Physicochimie des Electrolytes et Nanosystemes interfaciaux (PHENIX) na Universidade Pierre e Marie Curie UPMC Univ Paris VI- Paris - França, onde trabalhei com a caracterização magnética de sistemas híbridos orgânicos-inorgânicos, possibilitando abrir mais uma frente de pesquisa. Atualmente realizo um pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Campus de Araraquara-UNESP atuando no desenvolvimento de Materiais Híbridos Orgânico-Inorgânicos contendo nanopartículas de ferro com materiais com potencial para aplicações biomédicas. A conjugação das propriedades individuais que essas duas classes de materiais possuem, isto é, flexibilidade, transparência e resistência mecânica dos híbridos siloxano poliéter juntamente com as propriedades superparamagnéticas das nanopartículas de oxido de ferro em um mesmo sistema possibilita guiar o dispositivo até o tecido cancerígeno, e também proporcionar hipertermia magnética, a qual pode ser combinada com a liberação controlada de fármacos incorporados nas matrizes. (Fonte: Currículo Lattes)

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