PPG-nanociencias-e-materiais-avancados

Wanius José Garcia da Silva

Possui graduação em Física Teórico-Experimental (1998), Mestrado em Física Básica - Física Atômica e Molecular (2001) e Doutorado em Física Biomolecular (2005) (com período sanduíche no Centro de Investigações Biológicas, CIB/CSIC, Madrid, Espanha) todos pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP). Realizou Pós-Doutoramento no IFSC/USP (2006-2007) e no Laboratório de Física dos Sólidos (LPS) da Universidade de Paris-Sud (Orsay/França) (2008-2009). Desde 2010 é docente da Física no Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC). Atualmente é Professor Associado Nível III. Foi Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da UFABC (2019-2020). Fundador e Coordenador do Laboratório de Biofísica Molecular: Interface Física-Biologia (L603 - Bloco L - UFABC). Possui experiência na área de Física, Matéria Condensada, Matéria Mole, Interface Física-Biologia e Biofísica atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: nanopartículas assistidas por proteínas e outras moléculas orgânicas com aplicações tecnológicas, biomassa, estrutura, estabilidade e função de proteínas e outras biomoléculas. Para análises dos Sistemas Biológicos e interface Física-Biologia emprega as seguintes técnicas experimentais: espalhamento de raios X a baixos ângulos (SAXS), espalhamento dinâmico de luz (DLS), micro difração de raios X (DRX), espectroscopia de dicroísmo circular (CD), espectroscopia de fluorescência, calorimetria de titulação isotérmica (ITC), calorimetria diferencial de varredura (DSC) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). É orientador de Mestrado e Doutorado nos Programas de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados e Biotecnociência ambos da UFABC. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/6535261865044902 (13/09/2024)
  • Rótulo/Grupo: PERMANENTE
  • Bolsa CNPq: Nível 2
  • Período de análise:
  • Endereço: Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas. Avenida dos Estados, 5001 Bairro Bangu 09210580 - Santo André, SP - Brasil Telefone: (011) 49968352 URL da Homepage: http://www.ufabc.edu.br/
  • Grande área: Ciências Exatas e da Terra
  • Área: Física
  • 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 (3)
    1. 2023-Atual. Desenvolvimento de microrganismos e enzimas termofílicas envolvidas na degradação e reaproveitamento de plásticos fósseis (Projeto FAPESP 2022/08958-8)
      Descrição: Materiais plásticos derivados de fósseis (PDF), apresentam propriedades excepcionais, incluindo durabilidade, resistência e versatilidade, e estão presentes em praticamente todas as atividades da vida cotidiana. Os PDF são compostos inertes e geralmente são utilizados à produção de mercadorias com ciclo de vida curto. Com isso, como resultado da intensa utilização de PDF em nossa sociedade, a humanidade está enfrentando desafios socioeconômicos e ambientais muito sérios, devido ao descarte e acúmulo de PDF em ambientes terrestres e marinhos. A estimativa é que caso a produção e gestão desses resíduos seguirem as tendências atuais, teremos depositados cerca de 12 bilhões de toneladas métricas de resíduos plásticos em aterros e no ambiente natural até 2050. Processos de reciclagem mecânica e química são importantes, mas são insuficientes para conter os problemas relacionados à poluição por PDF. Isto porque a porcentagem de PDF que é reciclado após o descarte é relativamente baixa, bem como esses processos são dispendiosos e limitados a materiais plásticos com pouca contaminação. Além disso, esses processos geram resíduos e resultam em materiais plásticos com qualidade inferior que (em algum momento) também serão descartados e, desta forma, apenas postergando o problema. Estudos recentes demonstraram que processos biotecnológicos consistem em uma rota factível para o manejo economicamente sustentável de resíduos plásticos. Assim, a pesquisa relacionada à biodegradação de plásticos trás esperança no enfrentamento dos desafios relacionado ao uso intenso de PDF pela humanidade, oferecendo uma alternativa sustentável e promissora, que pode operar à luz de conceitos de bioeconomia e, com isso, promover benefícios econômicos e sociais à sociedade. Porém, ainda existem lacunas científicas para tornar a bioreutilização de PDF uma realidade, não apenas no sentido de descobrir e desenvolver enzimas com propriedades catalíticas superiores, como também relacionado a caracterização de vias bioquímicas catabólicas e o isolamento de microrganismos capazes de promover a bioconversão de PDF. Neste sentido, o presente projeto visa preencher lacunas ao desenvolvimento de processo biotecnológicos visando a bioreutilização de PDF, almejando gerar resultados científicos em três linhas de trabalho: Desenvolvimento de um consórcio microbiano termofílico degradador de polietileno; Isolamento de microrganismos termofilícos capazes de degradar polietileno e; Clonagem, expressão e caracterização de proteínas com atividades enzimáticas termofílicas relacionadas a degradação PDF. A área de bioreutilização de PDF está progredindo rapidamente e novas tecnologias visando solucionar a poluição causada pelos PDF constituem em oportunidades econômicas. Assim, essa proposta de pesquisa tem o potencial de subsidiar não apenas impactos científicos relevantes à área, mas também subsidiar o desenvolvimento de tecnologias de bioconversão com apelo comercial.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Wanius José Garcia da Silva - Integrante / Fabio M. Squina - Coordenador / João Renato Carvalho Muniz - Integrante / André Ricardo de Lima Damasio - Integrante / Geizecler Tomazetto - Integrante / José Martins de Oliveira Junior - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Wanius José Garcia da Silva.
    2. 2021-Atual. Estudo funcional e estrutural de uma celulase celulossomal de fungo anaeróbio e sua interação doquerina-escafoldina (Projeto Regular FAPESP, Processo No. 2020/15595-3)
      Descrição: A biomassa lignocelulósica é a fonte renovável de carbono mais abundante no planeta com várias aplicações biotecnológicas, incluindo a conversão da celulose em etanol. O celulossoma é um complexo modular multi-enzimático com alta massa molecular presente em microrganismos anaeróbios e que apresenta uma elevada eficiência na degradação da celulose. Como comparativo, o celulossoma da bactéria anaeróbia Clostridium thermocellum apresenta umas das maiores taxas de degradação com eficiência dezenas de vezes mais elevada na degradação da celulose cristalina quando comparado ao sistema celulolítico do fungo do gênero Trichoderma. Similarmente a bactéria C. thermocellum, as enzimas de fungos anaeróbios que degradam a parede celular vegetal são organizadas em celulossomas com alta massa molecular. Em contraste com os celulossomas bacterianos, os celulossomas fúngicos ainda são muito menos estudados e caracterizados. Mesmo após toda a pesquisa desenvolvida, atualmente um processo efetivo empregando celulossomas ainda não é comercialmente viável. Portanto, mais estudos fazem-se necessários para compreender melhor o mecanismo de montagem e de ação dos celulossomas, especialmente os celulossomas de fungos anaeróbios. Com esse intuito, nesse projeto de pesquisa, nós propomos estudar uma celulase celulossomal identificada no genoma do fungo anaeróbio Piromyces finnis e sua interação com escafoldinas do mesmo fungo. A sequência de uma celulase da família GH5 e de duas escafoldinas de P. finnis foram clonadas em vetores de expressão bacteriano. A celulase de P. finnis é composta de um domínio catalítico GH5 associado a um domínio CBM1 através de um módulo doquerina, e apresentou expressão promissora em células de E. coli. Esforços serão direcionados na iniciativa de construção de mini-celulossomas de P. finnis, baseado na expressão recombinante de duas diferentes escafoldinas e avaliação da interação das mesmas com a GH5 modular (interação doquerina-escafoldina). A estrutura tridimensional da celulase modular e a formação de complexos com escafoldinas serão analisadas por técnicas físicas como espectroscopia de dicroísmo circular, espalhamento dinâmico de luz à ângulo variável, espalhamento de raios X à baixos ângulos, cristalografia de proteínas e crio-microscopia eletrônica. Os resultados oriundos dessa pesquisa devem fornecer informações originais e inovadoras sobre a estrutura molecular, organização e funcionamento de complexos celulossomais de fungos anaeróbios.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (2) . Integrantes: Wanius José Garcia da Silva - Coordenador / Fabio Marcio Squina - Integrante / ESTROZI, LEANDRO FARIAS - Integrante / ALMEIDA, DNANE V. - Integrante / ANDRADE, VIVIANE BRITO - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro: Wanius José Garcia da Silva.
    3. 2021-Atual. Síntese de nanomateriais híbridos orgânico-inorgânico para aplicações em condutores superiônicos, fotocatálise e agentes antimicrobianos (PQ-2020, Processo CNPq No 305816/2020-9)
      Descrição: Nosso grupo de pesquisa vem se dedicando ao estudo da fotossíntese verde rápida de nanopartículas (NPs) de haletos de prata assistidas por proteínas, peptídeos e outras moléculas orgânicas. Estas NPs de haletos de prata mostram grande potencial para aplicações tecnológicas na área de funcionalização de superfícies de NPs, condutores superiônicos de estado sólido, fotocatálise e agentes antimicrobianos. Recentemente, nosso grupo de pesquisa relatou pela primeira vez a síntese ultrarrápida de NPs de iodeto de prata (AgI) assistidas por proteína com potencial para aplicação em eletrólito de estado sólido. O produto da síntese mostrou-se um sistema híbrido orgânico-inorgânico termicamente estável com condutividade superiônica de σ ~ 1,7 x 10-4 S/cm a 25 °C e σ ~ 0,14 S/cm a 170 °C. Nossos resultados também mostraram que a transição da fase α para a fase β/γ foi drasticamente suprimida até 41 °C no processo de resfriamento das NPs de AgI revestidas com proteínas. Este é o primeiro estudo mostrando a difusão de íons Ag+ da superfície de NPs de AgI através de uma matriz de proteína. Em uma primeira parte do projeto, nosso objetivo é realizar a fotossíntese de NPs de AgI assistidas por peptídeos (ao invés de proteínas) de diferentes tamanhos e sequências com a finalidade de modificar a composição e diminuir a espessura da coroa orgânica de revestimento, e assim, melhorar significativamente a condutividade superiônica do nanomaterial hibrido orgânico-inorgânico. Em uma segunda etapa do projeto, nosso objetivo é estudar o efeito sinérgico das atividades antimicrobianas das NPs de cloreto de prata (AgCl) e do antibiótico gentamicina ambos na presença de lectinas (proteínas que se ligam aos carboidratos da membrana celular) contra linhagens bacterianas patogênicas multirresistentes. Nossos resultados preliminares mostram a fotossíntese de NPs de AgCl recobertas por lectinas purificadas de sementes de Dioclea violacea e Canavalia ensiformis. Todas as NPs sintetizadas durante este projeto serão caracterizadas por técnicas físicas e bioquímicas. Os objetivos deste projeto de pesquisa estão na fronteira dos estudos que tangem as propriedades de condução superiônica e antimicrobiana das NPs de AgI e NPs de AgCl, respectivamente.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Wanius José Garcia da Silva - Coordenador. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
      Membro: Wanius José Garcia da Silva.

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 (0)



          Data de processamento: 16/11/2024 16:26:56