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estudos sobre Metacril. Estudo e modelagem do processo de produção do polimetilmetacrilato para a fabricação de tecido ósseo artificial
Beneficiário: Lamia Zuniga Linan Instituição: Faculdade de Engenharia Química. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas, SP, Brasil Pesquisador responsável: Rubens Maciel Filho Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Química - Processos Industriais de Engenharia Química Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado Processo: 09/09092-0 Vigência: 01 de janeiro de 2010 - 31 de dezembro de 2013 Vinculado ao auxílio: 08/57860-3 - BIOFABRIS - Instituto de Biofabricação, AP.TEM Assunto(s): SimulaçãoProjetos TemáticosBolsas no Brasil - Pós-Doutorado Resumo A geração de polímeros representa uma proporção bastante considerável da produção anual das indústrias químicas, sendo responsável pelo grande crescimento desse setor nos últimos anos. Entre os polímeros produzidos, destaca-se o Polimetilmetacrilato (PMMA), considerado um polímero "popular" por seu alto consumo em engenharia, como conseqüência de sua versatilidade e segurança. O PMMA é obtido a partir da polimerização em solução por radical livre do monômero Metacrilato de Metila (MMA). O Processo é realizado em um reator seqüencial em batelada (BATCH), amplamente usado na indústria pela sua viabilidade e flexibilidade de operação. Durante o processo, busca-se controlar a temperatura do reator ou a taxa de alimentação do iniciador, usando modelos determinísticos acoplados a ótimas metodologias de controle. No campo da medicina, o PMMA tem demonstrado altas potencialidades de uso pelas suas qualidades de bio-compatibilidade, fácil manipulação e baixa toxicidade, possuindo aplicações, por exemplo, na fabricação de: cimento ósseo, lentes de contato intra-oculares, parafuso de fixação óssea, enchimento de cavidades ósseas de crânio e defeitos, e estabilização de vértebras de pacientes com osteoporoses. Por meio da Prototipagem Rápida (RP), é possível desenvolver Tecidos de Engenharia (TE) para regenerar tecidos humanos ósseos ou orgânicos. Para o desenho e fabricação do TE, é importante considerar suas características e propriedades críticas como a porosidade, a razão entre área de superfície e volume, o tamanho de poro, a inter-conectividade do poro, a resistência estrutural, a forma ou a geometria global e a bio-compatibilidade. Os tecidos são elaborados a partir de modelos virtuais projetados no computador usando softwares de desenho assistido por computador, como o CAD. Entre as técnicas de RP, destaca-se a Sinterização Seletiva a Laser (SLS), a qual se baseia na sinterização localizada de um material termoplástico em pó pela ação do calor de um raio infravermelho de laser de CO2, contido em um dispositivo específico. Durante a sinterização, o feixe do laser atua seletivamente sobre a superfície das partículas de pó do polímero, aumentando a temperatura deste, até atingir o seu ponto de fusão. Desta forma, as partículas fundem e se ligam para formar o sólido, camada a camada.Através da pesquisa de pós-doutorado descrita no projeto a seguir, serão desenvolvidos os seguintes tópicos principais: polimerização em solução por radical livre do MMA em um reator BATCH com sistema de refrigeração; formulação de um modelo mais elaborado que descreva a polimerização do PMMA no reator e que permita calcular o perfil de temperatura ótimo resultante da formação do polímero, além dos pesos moleculares médios ponderal e numérico desejados; determinação das propriedades físico-químicas do polímero formado via DSC, sendo realizadas, principalmente, análises reológicas; e avaliar o potencial do produto para a fabricação de tecidos ósseos artificiais, sobretudo do fêmur, via RP por SLS. A pesquisa será realizada em um período total de 4 anos, e terá como sede o Laboratório de Otimização Projeto e Controle Avançado (LOPCA), do Departamento de Engenharia Química (DPQ) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (AU) CDi/FAPESP - Centro de Documentação e Informação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
El laboratorio posee registro clase IV, el más alto nivel de laboratorio farmacéutico. Su área construida está formada por más de 400 m2 con una capacidad de fabricar más de 1,500 frascos por hora.
Estamos ubicados en la ciudad de Guapimirim, a 100 km de Rio de Janeiro.
Seguimos rigurosamente los padrones de seguridad, medioambiente, según las normas ISO 14001, con la presencia de un equipo de profesionales altamente especializados. Todos los equipos son certificados de acuerdo a las normas G.M.P (Good Manufacture Practice)
En concordancia con la legislación sanitaria vigente, Metacrill está certificada con su respectivo Registro Sanitario en el Perú.
Así mismo, Metacrill, cuenta con registro por el Ministerio de Salud de Argentina, Brasil,El Salvador, Colombia, Perú y todos los países que conforman la Unión Europea.
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ResponderExcluirAonde eu posso comprar
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ResponderExcluirReferencias Medicas em uso de preenchimentos e proteses de Mama.
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Vigência: 01 de janeiro de 2010 - 31 de dezembro de 2013
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Assunto(s): SimulaçãoProjetos TemáticosBolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Resumo
A geração de polímeros representa uma proporção bastante considerável da produção anual das indústrias químicas, sendo responsável pelo grande crescimento desse setor nos últimos anos. Entre os polímeros produzidos, destaca-se o Polimetilmetacrilato (PMMA), considerado um polímero "popular" por seu alto consumo em engenharia, como conseqüência de sua versatilidade e segurança. O PMMA é obtido a partir da polimerização em solução por radical livre do monômero Metacrilato de Metila (MMA). O Processo é realizado em um reator seqüencial em batelada (BATCH), amplamente usado na indústria pela sua viabilidade e flexibilidade de operação. Durante o processo, busca-se controlar a temperatura do reator ou a taxa de alimentação do iniciador, usando modelos determinísticos acoplados a ótimas metodologias de controle. No campo da medicina, o PMMA tem demonstrado altas potencialidades de uso pelas suas qualidades de bio-compatibilidade, fácil manipulação e baixa toxicidade, possuindo aplicações, por exemplo, na fabricação de: cimento ósseo, lentes de contato intra-oculares, parafuso de fixação óssea, enchimento de cavidades ósseas de crânio e defeitos, e estabilização de vértebras de pacientes com osteoporoses. Por meio da Prototipagem Rápida (RP), é possível desenvolver Tecidos de Engenharia (TE) para regenerar tecidos humanos ósseos ou orgânicos. Para o desenho e fabricação do TE, é importante considerar suas características e propriedades críticas como a porosidade, a razão entre área de superfície e volume, o tamanho de poro, a inter-conectividade do poro, a resistência estrutural, a forma ou a geometria global e a bio-compatibilidade. Os tecidos são elaborados a partir de modelos virtuais projetados no computador usando softwares de desenho assistido por computador, como o CAD. Entre as técnicas de RP, destaca-se a Sinterização Seletiva a Laser (SLS), a qual se baseia na sinterização localizada de um material termoplástico em pó pela ação do calor de um raio infravermelho de laser de CO2, contido em um dispositivo específico. Durante a sinterização, o feixe do laser atua seletivamente sobre a superfície das partículas de pó do polímero, aumentando a temperatura deste, até atingir o seu ponto de fusão. Desta forma, as partículas fundem e se ligam para formar o sólido, camada a camada.Através da pesquisa de pós-doutorado descrita no projeto a seguir, serão desenvolvidos os seguintes tópicos principais: polimerização em solução por radical livre do MMA em um reator BATCH com sistema de refrigeração; formulação de um modelo mais elaborado que descreva a polimerização do PMMA no reator e que permita calcular o perfil de temperatura ótimo resultante da formação do polímero, além dos pesos moleculares médios ponderal e numérico desejados; determinação das propriedades físico-químicas do polímero formado via DSC, sendo realizadas, principalmente, análises reológicas; e avaliar o potencial do produto para a fabricação de tecidos ósseos artificiais, sobretudo do fêmur, via RP por SLS. A pesquisa será realizada em um período total de 4 anos, e terá como sede o Laboratório de Otimização Projeto e Controle Avançado (LOPCA), do Departamento de Engenharia Química (DPQ) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (AU)
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