Projetos de Pesquisa

 

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Simone Simionatto

Ciências Biológicas

Microbiologia
  • rede de inovação tecnológica em antimicrobianos (rita)
  • A crescente ameaça de patógenos multirresistentes, incluindo bactérias Gram-negativas multirresistentes (MDR-GNB) e a emergente levedura multirresistente Candida auris, representa um desafio crítico para a saúde global. O reposicionamento de fármacos, que envolve a identificação de novas aplicações terapêuticas para medicamentos existentes, oferece uma promissora abordagem para enfrentar esse desafio. Este projeto de pesquisa tem como objetivo empregar técnicas de triagem virtual, estudos de interações moleculares, e ensaios pré-clínicos in vitro e in vivo para reposicionar fármacos que visam patógenos prioritários. O estudo consiste na triagem virtual, incluindo docking e dinâmica molecular, será empregada para identificar potenciais candidatos a reposicionamento. Estudos de interações moleculares serão realizados por meio de análises de mecânica quântica. As validações experimentais in vitro de candidatos a medicamentos reposicionados serão realizadas, bem como, ensaios pré-clínicos in vivo. Mecanismos de ação serão elucidados por meio de estudos de expressão gênica e transcriptômica. Espera-se a identificação de promissores candidatos a medicamentos para o tratamento de infecções causadas por MDR-GNB e C. auris. Além disso, o projeto visa ampliar o conhecimento científico, promover a colaboração entre grupos de pesquisa, fortalecer a base científica e contribuir para a formação de recursos humanos qualificados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Esse estudo contribuirá para enfrentar o desafio crítico dos patógenos multirresistentes e pode levar ao desenvolvimento de novas opções terapêuticas para patógenos prioritários.
  • Universidade Federal da Grande Dourados - MS - Brasil
  • 18/01/2024-31/01/2027
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Simoni Margareti Plentz Meneghetti

Ciências Exatas e da Terra

Química
  • produção de etoximetilfurfural (emf), em escala laboratorial e piloto, a partir de celulose e açúcares, empregando óxidos de estanho modificados como catalisadores.
  • A transformação da biomassa, renovável e disponível, em moléculas de interesse tem recebido muita atenção das comunidades acadêmica e industrial por questões de estratégia econômica, social e ambiental. A presente proposta tem como foco principal produzir o biocombustível avançado etoximetilfurfural (EMF), em escala laboratorial e piloto, a partir de celulose e açúcares, empregando catalisadores inovadores. O EMF possui alta estabilidade à oxidação e alto ponto de ebulição (235 °C), além de uma densidade energética relativamente elevada (30,3 MJ/L), sendo superior à do etanol (23,5 MJ/L) e muito próxima àquela da gasolina (31,3 MJ/L) e do diesel (33,8 MJ/L). A literatura aponta que para a obtenção de EMF usando catalisadores ácidos homogêneos, heterogêneos ou mistos, a presença de sítios ácidos de Bronsted e de Lewis é de grande importância, pois podem atuar nas várias etapas de reações envolvidas na conversão de carboidratos (hidrólise, isomerização, desidratação e eterificação). Entretanto, fatores como rendimento e seletividade em EMF ainda são um gargalo evidente na eficiência do processo de transformação, fazendo com que desenvolvimentos para a geração de novos sistemas catalíticos ativos e robustos com caráter dual (sítios ácidos de Lewis e de Bronsted) seja, todavia, premente. Estudos em nossos grupos têm mostrado que catalisadores à base de óxidos mistos (de Sn(IV), Mo(VI), Nb(V) etc), sintetizados por diferentes métodos, são capazes de converter açúcares C5 e C6 em meio aquoso em produtos de interesse industrial. Tais sistemas têm apresentado resultados promissores de conversão e seletividade, em função de sua natureza dual (sítios ácidos de Bronsted e Lewis em proporções e forças ácidas variadas), além de atividade e robustez, podendo ser recuperados e reutilizados, mesmo em meio aquoso. Os mesmos podem ser obtidos por diferentes metodologias e a modulação dos sítios ácidos permitirá alcançar formas de produção eficiente de EMF.
  • Universidade Federal de Alagoas - AL - Brasil
  • 22/12/2022-31/12/2026