| Processo: | 24/05735-3 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2024 |
| Situação: | Interrompido |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia Química |
| Pesquisador responsável: | Angela Maria Moraes |
| Beneficiário: | Rodolpho Fagundes Correa |
| Instituição Sede: | Faculdade de Engenharia Química (FEQ). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 25/10427-9 - Hidrogéis Multifuncionais para Bioimpressão 3D: Biotintas com Células Estromais Mesenquimais para Engenharia de Tecidos Anisotrópicos da Cartilagem, BE.EP.DR |
| Assunto(s): | Bioimpressão tridimensional Biomateriais Hidrogéis Osteoartrite Engenharia tecidual |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Bioimpressão 3D | Biomateriais | Hidrogéis | Materiais Bioativos | Osteoartrite | tecido cartilaginoso | Engenharia Tecidual |
Resumo A população idosa enfrenta desafios significativos de saúde, especialmente em relação a doenças degenerativas, como a osteoartrite (OA). Esta condição crônica é caracterizada pela degeneração do tecido cartilaginoso, afetando principalmente os joelhos, devido ao envelhecimento. Atualmente, os tratamentos disponíveis para a OA apresentam eficiência limitada, tornando-se uma área de pesquisa de alta relevância. Diante desse cenário, a engenharia tecidual emerge para desenvolver tratamentos eficientes e personalizados, utilizando biomateriais avançados. Nesse contexto, a presente proposta de pesquisa visa desenvolver hidrogéis multifuncionais à base de metilcelulose, combinada com alginato, ácido hialurônico ou gelatina, incorporando quercetina e curcumina como agentes anti-inflamatórios e antioxidantes, e células estromais mesenquimais para diferenciação condrogênica e regeneração tecidual. A multifuncionalidade desses hidrogéis será explorada pelo projeto de sua formulação considerando propriedades reológicas e termossensíveis, visando aplicação por injeção intra-articular e uso em impressão 3D de construtos celularizados ou não. Os hidrogéis concebidos para injeção possibilitarão a administração local, enquanto os scaffolds produzidos por impressão 3D serão projetados para mimetizar as múltiplas camadas da cartilagem hialina, sendo destinados para implantação. Os hidrogéis que apresentarem a multifuncionalidade desejada serão caracterizados frente a suas propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas. Os resultados alcançados poderão contribuir na área de desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e personalizados contra OA nos joelhos. | |
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