PPG-engenharia-biomedica

Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano

Diretora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer/MCTI - Campinas/SP. Foi Coordenadora-geral de Projetos e Serviços do CTI no período de 2021-2024. Professora Associada do curso de graduação e orientadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC (UFABC). Foi coordenadora (2013-2016) do curso de graduação em Engenharia Biomédica (UFABC) e da Central Experimental Multiusuário de São Bernardo (CEM-SBC/UFABC). Foi coordenadora do Laboratório de Caracterização de Biomateriais e Tecidos Biológicos. Graduada em Engenharia Bioquímica (2006) pela Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL-USP). Realizou Doutorado Direto em Ciências de Materiais (2011) também pela EEL-USP, com projeto de caracterização de novos materiais para aplicação como substitutos ósseos, em colaboração com a Universidade de Aveiro/PT. Possui pós-doutorado no Laboratório de Materiais Vítreos da Universidade Federal de São Carlos (LaMaV-UFSCar), com ênfase no desenvolvimento de novos vitrocerâmicos com boa propriedade mecânica e alta biocompatibilidade. É pesquisadora no CTI Renato Archer e líder do Grupo de Biofabricação. Pesquisadora na área de Engenharia de Materiais, atuando no desenvolvimento, processamento e caracterização de Biomateriais e dispositivos biomédicos. Sua linha de pesquisa está focada em materiais para regeneração tecidual, tais como o desenvolvimento de materiais bioativos, compósitos biovidros/biopolímeros e avaliação mecânica e biológica de novos materiais. Ainda, novas tecnologias para biomodelos, tratamentos de doenças e plataformas para substituição de testes in vivo, como a bioimpressão 3D associada a biomateriais, laserterapia, e microfluídica. Esteve em licença maternidade nos períodos de 2016 e 2018. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/3896619537030413 (13/11/2024)
  • Rótulo/Grupo: COLABORADOR
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise:
  • Endereço: Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - Dom Pedro I Highway (SP-65), Km 143,6 Chácaras Campos dos Amarais 13069901 - Campinas, SP - Brasil Telefone: (19) 37466000 Ramal: 6090 URL da Homepage: https://www1.cti.gov.br/pt-br
  • Grande área: Engenharias
  • Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (5)
    1. 2023-Atual. Projeto Institucional em Biofabricação do CTI Renato Archer Fase 1: Desenvolvimento de dispositivos organ-on-chip baseados em eletro-acústica avançada
      Descrição: Esse projeto tem por objetivo o estabelecimento de novas metodologias e tecnologias para o desenvolvimento de dispositivos organ-on-chip. Essa atividade consiste na otimização de técnicas de cultivo celular e de tecnologias de criação, manipulação e caracterização de nano e micro-objetos, visando o uso em áreas como medicina celular, bioimpressão 3D de tecidos humanos, biossensores, microfluídica. As operações tecnológicas desenvolvidas serão integradas para a confecção de provas de conceito e, possivelmente protótipos de dispositivo organ-on-chip microfluídicos, usando as tecnologias estabelecidas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . Integrantes: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano - Coordenador / Jorge Vicente Lopes da Silva - Integrante / Pedro Yoshito Noritomi - Integrante / Marcelo Fernandes de Oliveira - Integrante / Serguei Balachov - Integrante / Thebano Emílio Almeida Santos - Integrante / Cyro Ciolfi - Integrante. Financiador(es): Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Auxílio financeiro.
      Membro: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano.
    2. 2023-Atual. Desenvolvimento de scaffolds cerâmicos para aplicação na engenharia tecidual
      Descrição: Biocerâmicas porosas denominadas de scaffolds vem sendo estudadas para a substituição e reparação óssea, com propriedades que atendam a funcionalidade e integração entre o biomaterial e o sistema biológico. Biocerâmicas de Al2O3 e Al2O3/ZrO2 são reconhecidas como biomateriais devido suas propriedades mecânicas melhoradas, alta estabilidade química e biocompatibilidade, quando comparada a outros materiais. No entanto, devido à natureza bioinerte da Al2O3 e ZrO2, recobrimentos superficiais são utilizados para melhorar a interação desse biomaterial com o tecido hospedeiro quando implantado, além de poder, liberar íons que estimulem respostas celulares a nível molecular, através de mecanismos ainda não totalmente compreendidos. Nesse sentido, o objetivo principal desse projeto é a obtenção de scaffolds de Al2O3 e de nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 que possam apresentar características físico-químicas e morfológicas que, quando implantados nas lesões ou regiões do defeito ósseo, estimulem a osteogênese e levem à formação de estruturas semelhantes aos elementos da matriz extracelular, facilitando a implantação, expansão e integração do tecido ósseo. Para alcançar o objetivo principal, esse projeto foi dividido em três subprojetos. O subprojeto 1 item por objetivo a obtenção de scaffolds de Al2O3 e de Al2O3 contendo 5 em volume de inclusões nanométricas de zircônia (Al2O3/ZrO2) obtido pelas técnicas de gelcasting e impressão 3D, recobertos com fosfatos de cálcio enriquecidos com íons Sr2+ e gentamicina. O subprojeto 2 tem por objetivo recobrir os scaffolds de Al2O3 e Al2O3/ZrO2 com filmes poliméricos carreadores da proteína morfogenética óssea 2 (BMP-2). O subprojeto 3 tem por objetivo a incorporação de células-tronco mesenquimais (CTM) nos scaffolds obtidos pelos subprojetos 01 e 02, e a análise funcional in vitro e in vivo. Com isso, espera-se obter scaffolds de Al2O3 e de nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 biocompatíveis, bioativos e biofuncionais, com potencial utilização na engenharia de tecidual e em terapias de regeneração ósseas nas medicinas veterinária e humana, possibilitando rapidez no tratamento de regiões lesionadas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano - Integrante / Jorge Vicente Lopes da Silva - Integrante / Carlos Eduardo Ambrosio - Coordenador / Eliria Maria de Jesus Agnolon Pallone - Integrante / Rosemary Aparecida de Carvalho - Integrante / Cristiana Maria Pedroso Yoshida - Integrante / Daniele dos Santos Martins - Integrante / Fernanda Maria Vanin - Integrante / Jorge Lino Alves - Integrante / Kelly Cristine Santos Roballo - Integrante / Luiz Alberto Colnago - Integrante / Marcus Antônio Rossi Feliciano - Integrante / Maria Isabel Ribeiro Dias - Integrante / Silvio Henrique de Freitas - Integrante / Tiziana Angela Luisa Brevini - Integrante / Zilda de Castro Silveira - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano.
    3. 2022-Atual. MAT3DSAUDE - Desenvolvimento de novos materiais para a impressão 3D de próteses buco-maxilo-faciais multifuncionais customizadas utilizando ferramentas da Saúde 4.0
      Descrição: Este projeto tem por objetivo criar infraestrutura colaborativa em rede, entre a UFABC e o CTI Renato Archer, que possibilite a impressão 3D multimaterial visando à obtenção de dispositivos customizáveis para reconstrução óssea de defeitos buco-maxilo-faciais, com base no desenvolvimento de materiais avançados e otimização das estruturas usando o conceito de metamateriais. Os estudos envolverão os seguintes materiais: 1) nanocompósito de PEEK (poli-éter-éter-cetona) com nanopartículas de carbono e fibra de vidro bioativo, para aplicação em próteses permanentes; 2) plataforma de nanocompósito de PCL (poli(ε-caprolactona)) e hidrogéis de colágeno com partículas liberadoras de óxido nítrico, para próteses biorreabsorvíveis. O uso de materiais multifuncionais permitirá customizar os implantes para cada caso clínico. Ainda, espera-se promover a cultura empreendedora, por meio de intercâmbio de experiências e tecnologias entre as ICTs e startups nacionais de base tecnológica parceiras da proposta.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (1) . Integrantes: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano - Coordenador / Claudinei dos Santos - Integrante / Sônia Maria Malmonge - Integrante / Anne Cristine Chinellato - Integrante / Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior - Integrante / Andrea Cecilia Dorión Rodas - Integrante / Marina Trevelin de Souza - Integrante / Jorge Vicente Lopes da Silva - Integrante / Janaína de Andrea Dernowsek - Integrante / Mathilde Julienne Gisele Champeau Ferreira - Integrante / Pedro Yoshito Noritomi - Integrante / Danilo Justino Carastan - Integrante / Amedea Barozzi Seabra - Integrante / Fábio Furlan Ferreira - Integrante / Marcelo Fernandes de Oliveira - Integrante / Márcio de Moraes - Integrante. Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.
      Membro: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano.
    4. 2022-Atual. Impressão 3D por Robocasting - Otimização de Arcabouços Cerâmicos para Enxertia Óssea
      Descrição: O vitrocerâmico Biosilicato tem sido extensivamente investigado na regeneração dos tecidos duros, devido às suas excelentes propriedades bioativas, osteindutoras e angiogênica. Entretanto, a maioria dos estudos na obtenção de arcabouços desse biocerâmico utiliza-se de métodos com agentes que não possibilitam o controle preciso do tamanho e interconectividade dos poros ou técnicas que demandam tempo, custo ou que são de difícil processamento e pouco reprodutíveis. Como alternativa, técnicas de manufatura aditiva para obtenção de estruturas tridimensionais têm sido exploradas, sendo o Robocasting (estratégia de impressão 3D baseada em extrusão de pasta cerâmica) uma alternativa bastante promissora. Assim, uma pasta cerâmica à base de hidrogéis oferece o potencial para projetar arcabouços pela técnica de extrusão, devido ao seu comportamento pseudoplástico. Este trabalho tem por objetivo a obtenção por impressão 3D de estruturas otimizadas de Biosilicato, na forma de arcabouços, com características mecânicas e biocompatíveis adequadas para o uso como enxertos ósseos. Para isso, será realizado um estudo para determinar possíveis hidrogéis com potencial como tinta sacrificial, que devem apresentar comportamento pseudoplástico adequado para impressão 3D, degradabilidade controlada, facilidade de remoção e baixa toxicidade. Dentre os hidrogéis candidatos estão o Pluronic F127, Alginato, PEG, podendo conter Laponita como modificador reológico. Em paralelo, serão realizadas análises computacionais pelo método dos elementos finitos do comportamento dos materiais, buscando sua maior otimização e adequabilidade. Por fim, definida a tinta ideal, as amostras de arcabouço impressas e sinterizadas serão caracterizadas quanto à composição por FTIR e DRX, microestrutura por MEV e microCT, resistência mecânica e quanto à bioatividade, citotoxicidade, angiogênese e osteogênese por meio de teste in vitro com Simulado de Fluidos Corpóreos, fibroblastos, células epiteliais e mesenquimais.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . Integrantes: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano - Coordenador / Claudinei dos Santos - Integrante / Sônia Maria Malmonge - Integrante / Andrea Cecilia Dorión Rodas - Integrante / Jorge Vicente Lopes da Silva - Integrante / Fernando Ely - Integrante / Márcia M. Simbara - Integrante / Ronny Calixto Carbonari - Integrante / Hernande da Silva Barud - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano.
    5. 2020-Atual. Desenvolvimento de modelo 3D bioimpresso para estudo dos mecanismos biomecânicos e bioquímicos do osteossarcoma
      Descrição: O cultivo celular bidimensional (2D) é uma técnica utilizada há muito tempo em vários experimentos e é uma importante ferramenta para o entendimento da biologia celular e seu comportamento. Entretanto, a forma tridimensional (3D) é a conformação natural para o desenvolvimento celular, o que torna a interação entre as células mais forte. Desta forma, o cultivo 3D na forma de esferoides, mimetiza a estrutura celular e tecidual encontrada in vivo. Na bioimpressão, os construtos biofabricados com biotintas preparadas com esferoides tornase uma valiosa ferramenta para construção de modelos de estudo do microambiente de doenças in vitro. Assim, o objetivo principal deste trabalho é entender as características em construtos bioimpressos com propriedades bioquímicas e biomecânicas semelhantes às encontradas na matriz extracelular do tecido ósseo e do osteossarcoma, e posteriormente, validar essa técnica para substituir a experimentação em animais. Para tanto, serão realizados ensaios de viabilidade celular, reológicos, mecânicos e microscópicos nos construtos bioimpressos, a fim de biofabricar modelos 3D de tumores que deverão replicar vias críticas de sinalização celular, fornecendo informações fundamentais que permitirão o avanço de estudos para novos tratamentos anticâncer, baseada na biologia molecular do osteossarcoma e dos ossos.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano - Integrante / Andrea Cecilia Dorión Rodas - Integrante / Jorge Vicente Lopes da Silva - Coordenador / Janaína de Andrea Dernowsek - Integrante / Ana Beatriz Girassol Carvalho Pereira - Integrante / Fabiana Cunha Giora - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
      Membro: Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (0)

    Participação em eventos

    • Total de participação em eventos (0)

      Organização de eventos

      • Total de organização de eventos (0)

        Lista de colaborações

        • Colaborações endôgenas (3)
          • Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano ⇔ Patricia Aparecida da Ana (4.0)
            1. JURASKI, AMANDA DE CASTRO ; FIGUEREDO, DANIELA CASIMIRO ; DAGHASTANLI, NASSER ALI ; SANTOS, CLAUDINEI DOS ; FERNANDES, MARIA HELENA VAZ ; ANA, PATRÍCIA APARECIDA DA ; DAGUANO, JULIANA KELMY MACÁRIO BARBOZA. Effect of a whitlockite glass-ceramic on the occlusion of dentinal tubules for dentin hypersensitivity treatment. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT. v. 10, p. e19610313161, issn: 2525-3409, 2021.
            2. MESSIAS, L. J. ; ANA, P. A. ; FIGUEREDO, D. C. ; DEL-VALLE, M. ; Daguano, Juliana K.M.B.. Avaliação da associação do biosilicato® ao laser de Nd:YAG para o tratamento de cárie. Brazilian Journal of Health Review. v. 3, p. 18461-18475, issn: 2595-6825, 2020.
            3. RODRIGUES, M. ; DAGUANO, JULIANA KELMY MACÁRIO BARBOZA ; Ana, P.A.. Chemical Effects of Nanosecond High-Intensity IR and UV Lasers on Biosilicate® When Used for Treating Dentin Incipient Caries Lesions. Em: Bastos-Filho, T.F.; de Oliveira Caldeira; E.M., Frizera-Neto, A.. (Org.). XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering. CBEB 2020. IFMBE Proceedings. 1ed.Cham. : Springer, Cham. 2022.v. 83, p. 1189-1195.
            4. RODRIGUES, M. ; Daguano, Juliana K.M.B. ; ANA, P. A.. Chemical effects of nanosecond high-intensity IR and UV lasers on Biosilicate when used for treating dentin incipient caries lesions. Em: XXVII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, v. 1, p. 2151-2156, 2020.

          • Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano ⇔ Ilka Tiemy Kato (2.0)
            1. FABRETTI, L. T. ; RODAS, A. C. D. ; RIBAS, V. P. ; Daguano, Juliana K.M.B. ; Kato, I.T.. Effect of Photobiomodulation on Osteoblast-like Cells Cultured on Lithium Disilicate Glass-Ceramic. Em: Teodiano Freire Bastos-Filho; Eliete Maria de Oliveira Caldeira; Anselmo Frizera-Neto. (Org.). XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering. CBEB 2020. IFMBE Proceedings. 1ed. : Springer, Cham. 2022.v. 83, p. 1237-1241.
            2. FABRETTI, L. T. ; RODAS, A. C. D. ; RIBAS, V. P. ; DAGUANO, J. K. M. F. ; Kato, I. T.. Effect of Photobiomodulation on Osteoblast-Like Cells Cultured on Lithium Disilicate Glass-Ceramic. Em: Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, v. 1, p. 921-924, 2020.

          • Juliana Kelmy Macário Barboza Daguano ⇔ Sônia Maria Malmonge (2.0)
            1. DOS SANTOS, LEANDRO ; Malmonge, Sônia Maria ; SANTOS, LUCAS RODRIGUES ; RODAS, ANDREA CECÍLIA DORION ; Daguano, Juliana Kelmy Macário Barboza. Processing and properties of a Chitosan-Hyaluronic Acid-Biosilicate® (CHI-HA-BioS) composite for wound healing applications. RESEARCH ON BIOMEDICAL ENGINEERING. v. 2021, p. 1, issn: 2446-4732, 2021.
            2. Malmonge, Sônia Maria ; Daguano, Juliana Kelmy Macário Barboza ; Juraski, Amanda Castro ; Ferreira, Kaline do Nascimento ; Gutierrez, Marcos Antonio Sabino. Natural Hydrogels for Drug Delivery Systems. Em: Christiane Bertachini Lombello, Patricia Aparecida da Ana. (Org.). Current Trends in Biomedical Engineering. 1ed.São Paulo. : Springer International Publishing. 2023.v. 1, p. 149-167.




        Data de processamento: 16/11/2024 16:25:54