Projetos de Pesquisa

 

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Verônica Macário de Oliveira

Ciências Sociais Aplicadas

Administração
  • economia circular, modelos de negócios circulares e consumo sustentável: desafios e oportunidades no contexto brasileiro
  • Este projeto tem como objetivo investigar a relação entre economia circular, modelos de negócios sustentáveis e consumo sustentável no Brasil. O crescente interesse global em abordagens responsáveis para enfrentar desafios socioambientais é evidente. Desafios relacionados ao sistema de produção e consumo atual resultam em desequilíbrios ambientais e sociais. É essencial promover mudanças nos padrões de produção e consumo, exigindo políticas sociais e econômicas abrangentes com participação da sociedade. A economia circular propõe um sistema regenerativo, mantendo produtos, materiais e recursos em uso por mais tempo. A adoção de modelos de negócios sustentáveis é essencial para viabilizar a economia circular. Os consumidores têm um papel fundamental nessa transformação, influenciando a demanda por produtos sustentáveis. Existem lacunas de pesquisa nessa área. Muitas vezes, a literatura não enfatiza a mudança sistêmica necessária para implementar a economia circular, o foco nos negócios circulares está na ecoeficiência e os consumidores raramente são abordados como facilitadores. O projeto visa analisar desafios e oportunidades para a economia circular e o consumo sustentável no Brasil. Investigará a adoção de modelos circulares pelas empresas, o comportamento do consumidor em relação a produtos sustentáveis, a demanda por produtos mais circulares, a viabilidade desses modelos em diferentes setores e o papel das políticas públicas. Ao enfrentar essas lacunas, o projeto busca contribuir com o campo de conhecimento e desenvolver soluções alinhadas com a sustentabilidade, promovendo avanços significativos rumo a um futuro mais sustentável.
  • Universidade Federal de Campina Grande - PB - Brasil
  • 04/12/2023-31/12/2026
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Verônica Maria Morandi da Silva

Ciências Biológicas

Morfologia
  • morfogênese celular em contextos tridimensionais: novos conceitos para o desenvolvimento de terapias em biologia vascular e câncer
  • A identificação dos fatores que controlam a plasticidade fenotípica no contexto do binômio morfogenético [quiescência-tubulogênese] endotelial é fundamental não apenas para a compreensão do processo angiogênico, visando o controle de doenças ligadas ao excesso de vascularização (p. ex., no câncer; doença macular degenerativa e retinopatias), mas também para decifrar a chave para a manutenção da quiescência, quando o objetivo é o desenvolvimento de matrizes biomiméticas aplicáveis à Engenharia de Tecidos (p. ex., em estratégias de reconstrução vascular). Evidências geradas nos últimos anos pelas duas equipes envolvidas neste projeto interinstitucional indicam que a composição da matriz extracelular (MEC) desempenha um papel crítico na “tomada de decisão” das células endoteliais entre a quiescência e a tubulogênese. Para além da composição molecular, recriar o microambiente matricial in vitro para mimetizar a arquitetura tecidual prevalente in vivo, tem se revelado uma tarefa desafiadora. Os modelos simples de cultivo bidimensional (2D) não recapitulam de maneira fidedigna a arquitetura dos tecidos in vivo, nem fornecem as pistas microambientais tridimensionais (3D) que devem atuar nos organismos. Esse projeto visa dois objetivos principais: (1) compreender a o papel da MEC na morfogênese celular no contexto anômalo das patologias que interditam a aquisição da quiescência endotelial, como é o caso na angiogênse tumoral, com seus vasos aberrantes, hiperpermeáveis e disfuncionais; e (2) aprofundar estudos sobre a natureza das biomoléculas matriciais e de sinalização, que podem gerar microambientes celulares biorresponsivos, capazes de induzir um estado de quiescência endotelial, para aplicação em Medicina Regenerativa. Ambos serão abordados pelo uso modelos experimentais que privilegiam as relações célula-célula e célula-matriz em contextos tridimensionais.
  • Universidade do Estado do Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  • 05/12/2023-31/12/2026