PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA E DE MATERIAIS Versão em Inglês Versão em Espanhol Versão em Francês

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Notícias

Banca de QUALIFICAÇÃO: MARCOS DANILO DE ALMEIDA LEITE

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: MARCOS DANILO DE ALMEIDA LEITE
DATA: 11/12/2025
HORA: 14:00
LOCAL: Sala de reuniões do Centro de Inovações em Materiais Sustentáveis (CIMS)
TÍTULO:

Desenvolvimento de próteses temporárias de PCL/HA por manufatura aditiva e funcionalizadas por plasma e nanomateriais


PALAVRAS-CHAVES:

Biomaterial, Impressão 3D, Modificação de Superfície, Implantes


PÁGINAS: 44
GRANDE ÁREA: Engenharias
ÁREA: Engenharia de Materiais e Metalúrgica
RESUMO:

O desenvolvimento de biomateriais que combinem resistência estrutural e proteção contra agentes patogênicos é fundamental para aplicações na área da saúde. Implantes dentários exemplificam essa necessidade, pois frequentemente ocorrem processos inflamatórios após a fixação óssea, decorrentes da peri-implantite. O acúmulo bacteriano ao redor do implante, pode desencadear inflamação dos tecidos adjacentese subsequente reabsorção óssea. Uma estratégia promissora para mitigar esse problema envolve a modificação superficial dos implantes, possibilitando a obtenção de  propriedades antimicrobianas sem comprometer as características intrínsecas do biomaterial. O avanço das tecnologias de manufatura aditiva tem viabilizado o desenvolvimento de biomateriais personalizados, com propriedades estruturais, mecânicas e biológicas ajustáveis. Nesse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de coroas dentárias produzidas por impressão 3D via deposição de filamento fundido (FFF), empregando policaprolactona (PCL) como matriz polimérica, reforçada com hidroxiapatita (HAp) e nanopartículas de prata (AgNPs). A PCL foi selecionada por sua biocompatibilidade, biodegradabilidade e processabilidade em baixas temperaturas, enquanto a adição de HAp visa aumentar a bioatividade do compósito. As AgNPs, por sua vez, são incorporadas para conferir propriedades antimicrobianas e reduzir o risco de infecções pós-implante. O processo de impressão será otimizado quanto a temperatura do bico, altura de camada, velocidade e padrão de preenchimento, buscando elevada resolução geométrica e integridade mecânica. Após a impressão, as amostras serão submetidas a tratamento superficial por plasma atmosférico, com o objetivo de aprimorar a molhabilidade e favorecer a ancoragem das nanopartículas à superfície polimérica. As amostras obtidas serão caracterizadas por análises físico-químicas, térmicas, mecânicas e microbiológicas, incluindo MEV/EDS, AFM, FTIR, DRX e ensaios com cepas bacterianas representativas da microbiota oral. Espera-se que a combinação sinérgica entre PCL, HAp e AgNPs, aliada à modificação por plasma, resulte em um biomaterial com propriedades mecânicas adequadas, bioatividade e ação antimicrobiana, configurando uma alternativa promissora e sustentável para aplicações odontológicas e reabilitação de tecidos duros.

 

MEMBROS DA BANCA:
Interno - RAFAEL FARINASSI MENDES (Membro)
Interno - QUEILLA SANTOS VIANA (Membro)
Presidente - LIVIA ELISABETH VASCONCELLOS DE SIQUEIRA BRANDAO VAZ (Membro)
Externo à Instituição - JULIANA FARINASSI MENDES - EMBRAPA (Suplente)
Externo à Instituição - BRUNO BELLOTTI LOPES - N/D (Membro)
Notícia cadastrada em: 12/11/2025 08:00
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