Eduardo Henrique Backes

Professor no Curso de Engenharia de Materiais (DEMa-UFSCar) desde Julho de 2022.Pós-doutorado pela Escola Paulista de Medicina, departamento de Bioquímica, no qual trabalhou na área de bioimpressão 3D para fabricação de modelos neurais para testes de fármacos e estudos de doenças.Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais no Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa-UFSCAR) 2016/2020. Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pelo Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa- UFSCar) 2014/2016.Engenheiro de Materiais pelo Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa- UFSCar) 2009/2013.Amplo conhecimento em caracterização mecânica, térmica, reológica, morfológica e biológica de materiais poliméricos desenvolvidos através de sólida formação acadêmica (Iniciações científicas, mestrado e doutorado sanduíches com parceiros internacionais). Trabalhou com processamento de termoplásticos, sistemas tenacificados, reologia de mistura além de de desenvolvimento de nanocompósitos de epóxi/nanotubos de carbono e sua caracterização elétrica, térmica e mecânica durante graduação e mestrado, respectivamente.Outros interesses incluem área de manufatura aditiva/impressão 3D FDM/FFF, e desenvolvimento e caracterização de filamentos bioativos, bioimpressão e medicina regenerativa. Editor associado Scientif Report, índice h=17 (scholar), h=12 (scopus).

Informações coletadas do Lattes em 24/08/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais

2016 - 2020

Universidade Federal de São Carlos
Título: Desenvolvimento de biocompósitos de Poli (ácido láctico)/biocargas para impressão 3D de scaffolds para engenharia de tecidos ósseos
, Ano de obtenção: 2020. Luiz Antonio Pessan. Coorientador: Fábio Roberto Passador. Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. Palavras-chave: PLA; Poli (ácido lactico); Biocompósitos; Manufatura aditiva; Medicina Regenerativa.Grande área: Engenharias

Mestrado em Ciëncia e Engenharia de Materiais

2014 - 2016

Universidade Federal de São Carlos
Título: Desenvolvimento de nanocompósitos híbridos de epóxi/NTCPM/cargas minerais e avaliação das propriedades mecânicas, elétricas e térmicas
, Ano de Obtenção: 2016.Luiz Antonio Pessan.Coorientador: Fábio Roberto Passador. Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. Palavras-chave: Propriedades Elétricas; Nanocompósitos; Propriedades térmicas; Propriedades Mecânicas; Argilomineral.Grande área: Engenharias

Graduação em Engenharia de Materiais

2009 - 2013

Universidade Federal de São Carlos

Pós-doutorado

2020 - 2022

Pós-Doutorado. , Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Brasil. , Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil. , Grande área: Ciências Biológicas, Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Biotecnologia / Subárea: Bioimpressão. , Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Bioquímica / Subárea: Neurobiologia.

Formação complementar

2006 - 2007

Eletricista de Manutenção. (Carga horária: 1600h). , Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Brasil.

2004 - 2005

Design Gráfico. (Carga horária: 120h). , Centro de Desenvolvimento de Informática, CDI, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Subárea: Materiais Não-Metálicos/Especialidade: Polímeros, Aplicações.

Participação em eventos

9a Jornada Científica e Tecnológica da UFSCar.Efeito do teor de argilomineral nas propriedades térmicas e mecânicas de nanocompÓsitos de blendas HDPE/LLDPE. 2011. (Outra).

XXI Congresso Brasileiro de Polímeros. Influência da ação do intemperismo nas propriedades mecânicas de nanocompósitos de blendas HDPE/LLDPE. 2011. (Congresso).

1° Semana de Engenharia de Materiais. 2009. (Outra).

10² Semana da Óptica. 2005. (Outra).

Participação em bancas

Aluno: Felipe Saconi

ANTONIALLI, A. I. S.;BACKES, EDUARDO HENRIQUE; RIBEIRO, M. L.. Caracterização experimental e modelagem numérica do efeito dacorrosão simulada nas propriedades mecânicas da liga de magnésio biodegradável WE43para aplicações ortopédicas. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Jhonata Rafael Verza

CROVACE, M. C.; LUZ, A. P.; FORTULAN, C.;BACKES, E. H.. OBTENÇÃO DE CERÂMICAS DE ALUMINA VIA FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM CUBA: EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS, DO EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS E DE ADITIVOS DE SINTERIZAÇÃO. 2025. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Raí Felipe Pereira Junio

BACKES, E. H.; NASCIMENTO, L. F. C.; MONTEIRO, S. N.; PAULA, A. S.; LIMA JUNIOR, E. P.; LOPERA, H. A. C.. Desenvolvimento e Caracterização de Estruturas Auxéticas em Compósitos de Fibras Naturais fabricados por Manufatura Aditiva: Simulação Computacional e Propriedades Termomecânicas para Aplicações Balísticas. 2025. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Instituto Militar de Engenharia.

Aluno: ANDRESSA BAGGIO DIAS

DIAS, A. B.; BARUD, H. S.;BACKES, E. H.; BETTINI, S. H. P.; THIRE, R. M. S. M.. DESENVOLVIMENTO DE HIDROGÉIS A BASE DE ÁCIDO HIALURÔNICO PARA APLICAÇÕES MÉDICO-FARMACÊUTICAS. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Biotecnologia) - Universidade de Araraquara.

Aluno: PAULO EMÍLIO ALVES GASPAR

AMARAL, A. C.; BARUD, H. S.; DAGUANO, J. K. M. B.;BACKES, E. H.. Desenvolvimento e caracterização de uma biotinta à base de ácido hialurônico para bioimpressão 3D de substitutos meniscais. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Biotecnologia) - Universidade de Araraquara.

Aluno: Paulo Victor Campos Sousa

COSTA, LIDIANE C.; OTONI, C. G.;BACKES, E. H.PESSAN, L.A.. OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE DE NANONOMPÓSITOS HÍBRIDOMINERALIZADOS DE HIDROGEL/PLLA/CARGAS INORGÂNICAS PARA OBTENÇÃO DE SCAFFOLDS VIA IMPRESSÃO 3D. 2023. Exame de qualificação (Doutorando em Ciëncia e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Thaís Regina Bombarda

BARUD, H. S.; FAEZ, R.;BACKES, E. H.. Plataformas 3D baseadas em biopolímeros para liberação sustentada de microrganismos aplicados ao controle biológico. 2025. Exame de qualificação (Mestrando em Biotecnologia) - Universidade de Araraquara.

Aluno: Leonardo Vieira Chaplin

FERREIRA, E. B.; MANIGLIA, B. C.;BACKES, E. H.. Fabricação via impressão 3D de scaffolds ósseos ativos baseados em hidrogéis de amido incorporados com biovidro com potencial de ação biomarcadora. 2024. Exame de qualificação (Mestrando em Química) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Luana Caroline Góis Lima

MARINI, JULIANO; STAFFA, L. H.;BACKES, E. H.PESSAN, L.A.. DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMPÓSITOS PLA/PBS/BIOCARGAS PARA IMPRESSÃO 3D DE SCAFFOLDS PARA ENGENHARIA DE TECIDOS ÓSSEOS. 2023. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-Gradução em Ciência e Engenharia de Materiais - PPG- CEM) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Eduardo Cavalcante Tavares de Melo

BACKES, E. H.; COSTA, LIDIANE C.; MARINI, JULIANO. NANOCOMPÓSITOS DE PHBV/TPU/GNP PARA PRODUÇÃO DE SCAFFOLDS OBTIDOS POR MANUFATURA ADITIVA. 2022. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós Graduação em Ciência e Engeharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Matheus Fernandes de Barros

LUZ, A. P.;BACKES, E. H.. Aplicação de ferramentas digitais para balanceamento de linhas de produção. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Marcelo Fabiano Filho

BACKES, E. H.; MARINI, JULIANO. DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE UM BIOMATERIAL COMPÓSITO PLGA/β-TCP PARA ENXERTIA ÓSSEA. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos.

Aluno: Victor Carrera Pinhatti

BACKES, E. H.; AGNELLI, J. M.. Microplástico: um contaminante invisível. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos.

STAFFA, L. H.; ISHIKAWA, T.;BACKES, E. H.. Concurso público 088/24 - Professor Substituto. 2025. Universidade Federal de São Carlos.

Orientou

Luana Caroline Góis Lima

Desenvolvimento e caracterização de biomateriais impressos 3D a partir de poli(glicerol succinato); Início: 2022; Dissertação (Mestrado profissional em Programa de Pós Graduação em Ciência e Engeharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; (Coorientador);

TAINARA DE PAULA DE LIMA LIMA

Desenvolvimento e caracterização de scaffolds multizonais para regeneração osteocondral; Início: 2024; Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Coorientador);

João de Freitas Gomes Neto

Desenvolvimento de biocompósitos de Poli (ácido láctico)/biocargas para impressão 3D de scaffolds para engenharia de tecidos ósseos; Início: 2024; Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; (Coorientador);

Paulo Victor Campos Sousa

MONÓLITOS HÍBRIDOS PLA/MOF DERIVADOS DE RESÍDUOS INORGÂNICOS DA MINERAÇÃO PARA A CAPTURA DE CO2; Início: 2022; Tese (Doutorado em Ciëncia e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; (Coorientador);

Leonardo Alves Pinto

ESTRUTURAS POROSAS BIOATIVAS COM ELEVADO TEOR DE BIOCARGAS PARA REGENERAÇÃO ÓSSEA VIA IMPRESSÃO 3D; Início: 2022; Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Coorientador);

Filipe de Almeida Araújo

Desenvolvimento de nanofibras compósitas de policarbonato e nanotubos de carbono para blindagem eletromagnética; Início: 2022; Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Coorientador);

Kelli Cristina Micocci

Início: 2025; Universidade Federal de São Carlos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

Marco Antônio de Moraes Miazaki

Produção e caracterização de scaffolds de compósitos de PCL/TCP/SiO2/ZnO via impressão 3D para regeneração óssea; Início: 2024; Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; (Orientador);

Maria Eduarda Alves Nogueira

Desenvolvimento e caracterização de biocompósitos de PCL/HAdopada com Zn e Mg e sua aplicação na engenharia de tecidos ósseos via impressão 3D; Início: 2024; Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Orientador);

Bruno Pinto Moura

Desenvolvimento e caracterização de scaffolds biocompósitos à base de poli (e-caprolactona) com cargas de HA e TCP via impressão 3D para regeneração óssea; Início: 2024; Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; (Orientador);

Leonardo Alves Pinto

Desenvolvimento de compósitos poliméricos de blendas de PBAT/PLA/HA para fabricação de scaffolds bioativos via impressão 3D; 2022; Dissertação (Mestrado em Programa de Pós Graduação em Ciência e Engeharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Eduardo Henrique Backes;

Emanuelle Braga Delgado DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES BIODEGRADÁVEIS DE BLENDAS DE TPS/PVOH REFORÇADOS COM DERIVADOS DE ARROZ; 2025; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Eduardo Henrique Backes;

Laís Cassiano Salvo

Desenvolvimento e caracterização de scaffolds de PCL/sepiolita/hidroxiapatita para aplicação no reparo do tecido ósseo; 2025; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Eduardo Henrique Backes;

Ingrid Graziele Carvalho Porto

Processo de regulamentação de dispositivos médicos no Brasil: da Anvisa até o consumidor final; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Eduardo Henrique Backes;

Renan Pessoa de Albuquerque

Análise e aplicação de estratégias de marketing no Instagram para maximização do engajamento de postagens científicas; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Eduardo Henrique Backes;

Marcelo Fabiano Filho

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE UM BIOMATERIAL COMPÓSITO PLGA/β-TCP PARA ENXERTIA ÓSSEA; 2023; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos; Orientador: Eduardo Henrique Backes;

Davi Felice Caetano

Desenvolvimento e caracterização de biocompósitos de PLA/PBS com Pó de osso desmineralizado e sua aplicação na engenharia de tecidos ósseos via impressão 3D; 2023; Iniciação Científica; (Graduando em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de São Carlos, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Eduardo Henrique Backes;

Produções bibliográficas

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  • BACKES, E. H. ; PASSADOR, F. R. ; TRAVAIN, D. R ; RUVOLO FILHO, A. C. ; PESSAN, L.A. . Influência da ação do intemperismo nas propriedades mecânicas de nanocompósitos de blendas HDPE/LLDPE. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • BACKES, E. H. ; BARUD, H. S. . Tópicos especiais: Processamento e caracterização de (Bio)polímeros. 2022. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

  • BACKES, E. H. ; BARUD, H. S. . Tópicos especiais: Reologia de Polímeros. 2021. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

  • BACKES, E. H. . Aula de Biomateriais poliméricos no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 2021. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

  • BACKES, E. H. . Ensino de Graduação na qualidade de Tutor na Disciplina 30180 - Desenho e Tecnologia mecânica. 2020. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

  • BACKES, E. H. . Minicurso de Biomateriais na SEMa eXperience. 2020. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

  • BACKES, E. H. . Ensino de Graduação durante o Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente. 2017. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

  • BACKES, E. H. ; GOULART, C. A. ; SANTOS JUNIOR, T. . Minicurso de Engenharia de Materiais. Manufatura Aditiva: Imprimindo o Futuro Layer-by-Layer.. 2017. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

  • BACKES, E. H. . Ensino de Graduação durante o Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente. 2017. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Projetos de pesquisa

  • 2023 - Atual

    Manufatura aditiva de compósitos bioativos para engenharia de tecidos, Descrição: O aumento da expectativa de vida das pessoas e traumas por acidentes tem proporcionado um crescimento no número de intervenções para reparações ósseas e motivado o desenvolvimento de novos materiais para aplicação em engenharia de tecidos ósseos, destacando-se o desenvolvimento de scaffolds, que devem mimetizar a matriz extracelular natural do osso de modo a possibilitar a ligação, proliferação e diferenciação de células. Uma das formas de se produzir scaffolds bioativos consiste na produção de compósitos a base de polímero biocompatível e bioabsorvível (como o poli(ácido láctico), PLA) com cargas bioativas. Técnicas convencionais de produção de compósitos, em geral, empregam elevadas temperaturas e cisalhamento, e uma severa degradação da matriz polimérica pode ser desencadeada quando íons liberados pela biocarga interagem durante o processo de mistura. O controle da massa molar do poliéster matriz pode ser realizado através de tratamento superficial das cargas ou do uso de extensor de cadeia. A adição deste aditivo modifica o comportamento viscoelástico da matriz, tornando viável a processabilidade do compósito por métodos baseados em extrusão, como a manufatura aditiva. Outra forma de controle da degradação da matriz se dá por meio da redução da área superficial de contato carga/matriz e tempo de exposição do polímero fundido com as cargas bioativas, utilizando-se a carga na forma de fibras contínuas. Neste projeto, compósitos híbridos fibro-particulados serão desenvolvidos. A matriz polimérica será a base de compósitos de PLA com cargas bioativas como biovidro, óxido de Zinco (ZnO), hidroxiapatita (HA), -fosfato tricálcio (-TCP) ou Magnésio (Mg), com ou sem tratamento superficial e uso de extensor de cadeias. O compósito particulado recobrirá fibras contínuas de biovidro e os filamentos serão obtidos através do processo de extrusão para recobrimento de fios. Scaffolds de matriz polimérica/fibras bioativas serão obtidos por manufatura aditiva. Uma vez que, comprimento, concentração, orientação das fibras influenciam nos compósitos, modulações das propriedades mecânicas podem ser obtidas, a fim de simular o comportamento de ossos que possuem regiões esponjosas e compactas, através da impressão 3D de estruturas contendo fibras contínuas e particulados (no compósito matriz), sendo a impressão de filamentos com fibras contínuas e a modulação das propriedades, os desafios principais do projeto. Os scaffolds serão caracterizados em relação às propriedades mecânicas, morfológicas, térmicas e biológicas. Logo, obter-se-á scaffolds bioativos, com morfologia controlada e que possam ser aplicados à engenharia de tecidos.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Eduardo Henrique Backes - Integrante / Luiz Antonio Pessan - Integrante / Murilo C Crovace - Integrante / COSTA, LIDIANE C - Coordenador / piter gargarella - Integrante / juliano marini - Integrante.

  • 2022 - Atual

    INCT em Modelagem de Doenças Humanas Complexas com Plataformas 3D (Model3D), Descrição: As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por cerca de 70 das mortes no mundo, onde 15 milhões do total anual de 40 milhões, de mortes são prematuras. As doenças cardio e cerebrovasculares, o câncer, as doenças respiratórias e a diabetes são as maiores responsáveis por esta fatalidade. Estas se somam às doenças neurodegenerativas, do neurodesenvolvimento, levando à incapacitação, com perda da qualidade de vida e altos custos socioeconômicos. O desenvolvimento de abordagens terapêuticas e de diagnóstico inovadoras depende da criação de modelos fidedignos, que recapitulem o surgimento e a progressão de cada doença. Este grupo desenvolveu expertise na construção de organoides, que são uma mudança de paradigma de modelos in vitro, e uma das principais inovações na última década. Sua capacidade de mimetizar a trajetória de desenvolvimento de órgãos, a organização, complexidade e funcionalidade de tecidos sadios ou com patologias, aponta que os organoides serão o padrão ouro no estudo de mecanismos de doenças, screening de drogas e medicina personalizada funcional. A associação a grupos que desenvolvem materiais como biopolímeros, bioimpressão 3D e microfluídica com modelos de organ-on-a-chip aumenta as possibilidades de gerar modelos in vitro mais complexos, reprodutíveis, escaláveis e humanizados. A convergência das ciências biomédicas e das engenharias trará grande inovação na abordagem de doenças complexas. O objetivo do IINCT em Modelagem de Doenças Humanas Complexas com Plataformas 3D (INCT-Model3D) é criar e aprimorar modelos 3D para doenças crônicas não transmissíveis, que permitirão o entendimento dos mecanismos a elas associados, promovendo o desenvolvimento de estratégias terapêuticas precisas e personalizadas. Estas tecnologias gerarão produtos com alto valor comercial e de transferência para o mercado, apoiando tratamentos mais eficazes, que aumentem a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes e que tragam economia ao sistema de saúde... , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (5) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (10) . , Integrantes: Eduardo Henrique Backes - Integrante / PESSAN - Integrante / Marimelia Aparecida Porcionatto - Coordenador / Fabio D Nascimento - Integrante / Vilma R. Martins - Integrante.

  • 2021 - Atual

    Grupo de Pesquisa Laboratório de Materiais Bioativos (LMBio) - UFSCar, Descrição: Projeto CNPQ liderado pelo Prof. Dr. Murilo Crovace.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Eduardo Henrique Backes - Integrante / COSTA, LIDIANE C. - Integrante / Murilo Camuri Crovace - Coordenador / Francine Benetti - Integrante / Paulo Tambasco de Oliveira - Integrante.

  • 2020 - Atual

    Scaffolds bioativos com modificação superficial por plasma, Descrição: O número crescente de procedimentos ortopédicos para reparações ósseas decorrentes do aumento expectativa de vida da população ou de traumas por acidentes é um problema que afeta todos os países. Nos EUA, quase um milhão de procedimentos de enxerto ósseo são realizados anualmente e o país apresenta uma taxa de crescimento de quase 13% aa [1]. Neste contexto têm sido desenvolvidos novos procedimentos cirúrgicos assim como novos materiais para reparações ósseas. Uma das alternativas de grande destaque é o desenvolvimento de scaffolds. Estes podem ser de metais, cerâmicas ou polímeros e devem mimetizar a matriz extracelular natural do osso (arquitetura, bioquímica e propriedades mecânicas), de modo a possibilitar a ligação, proliferação e diferenciação de células. Uma das formas de se produzir scaffolds com propriedades mecânicas adequadas e que apresentem comportamento bioativo, consiste na produção de compósitos de polímero biocompatível/bioabsorvível com cargas cerâmicas bioativas, como biovidros, hidroxiapatita (HA), ²-fosfato tricálcio (TCP) e óxidos metálicos (ZnO). Dessa forma, são unidas as características de biocompatibilidade e biodegradabilidade do polímero e de biocompatibilidade, bioatividade dessas cargas cerâmicas. Compósitos híbridos com a adição de partículas de Ag ou MgO, por exemplo, podem também conferir aos scaffolds características antibactericidas, além da biocompatibilidade e biodegradabilidade. Técnicas convencionais de produção de compósitos de polímeros/cargas cerâmicas geralmente empregam elevadas temperaturas e cisalhamento que, na presença de certas cargas bioativas, podem levar à severa degradação da matriz polimérica. Neste projeto as cargas bioativas e bactericidas serão modificadas superficialmente por plasma a fim de evitar a degradação da matriz polimérica. As cargas serão modificadas com compostos orgânicos de anidrido maleico, metacrilado de glicidila e ácido láctico. A confecção dos scaffolds de PLA/ cargas cerâmicas bioativas, será realizada utilizando a técnica de manufatura aditiva, impressão 3D. A superfície dos scaffods será modificada por plasma, a fim de melhorar a adesão e crescimento células. Desta maneira, pretende-se obter scaffolds bioativos, com morfologia controlada (tamanhos de poros que mimetizem a estrutura óssea) e que apresentem propriedades mecânicas e permeabilidade a fluídos corporais/proteínas suficientes para a aplicação em regeneração óssea.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (8) . , Integrantes: Eduardo Henrique Backes - Integrante / PESSAN - Coordenador / MARINI, JULIANO - Integrante / COSTA, LIDIANE C. - Integrante / HARB, SAMARAH VARGAS - Integrante / Murilo C Crovace - Integrante / Luis Cesar Fontana - Integrante / Carla Dalmolin - Integrante / Marcia M Meier - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

  • 2020 - Atual

    Grupo de Pesquisa- Neurobiologia das doenças do sistema nervoso central - UNIFESP, Descrição: Projeto CNPQ liderado pelo Profa. Dra. Marimélia Porcionatto da Universidade Federal de São Paulo. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Doutorado: (5) . , Integrantes: Eduardo Henrique Backes - Integrante / Marimelia Aparecida Porcionatto - Coordenador / Giselle Zenker Justo - Integrante / Kil Sun Lee - Integrante / Lucimara Gaziola de la Torre - Integrante.

  • 2019 - Atual

    Desenvolvimento de microplataformas brain-on-a-chip para modelagem do sistema nervoso central in vitro, Descrição: O conceito de organ-on-a-chip, que abrange diferentes modelagens ou reproduções de tecidos ou órgãos in vitro a partir da combinação de células e materiais biocompatíveis, tem se tornado uma alternativa para diversos tipos de estudos. O impulso inicial se deu pelas iniciativas mundiais de redução do uso de animais de experimentação, porém os organ-on-a-chip têm potenciais aplicações muito mais amplas, como por exemplo, estudos de diferenciação, proliferação, migração e morte celular. Microplataformas que modelam ou mimetizam o sistema nervoso central (SNC), conhecidas como brain-on-a-chip, consistem na cultura de células-tronco neurais ou células-tronco de pluripotência induzida (iPSCs), sobre materiais biocompatíveis ou em construções mais complexas com sistemas para circulação de fluidos mimetizando tanto a circulação sanguínea e barreira hematoencefálica, quanto a circulação do líquido cefalorraquidiano pelos ventrículos. As microplataformas para estudos do cérebro in vitro permitem aplicações diversas como testes de drogas, estudos de mecanismos celulares e moleculares de doenças neurodegenerativas. Diante desse cenário, nosso objetivo é desenvolver microplataformas para estudos do desenvolvimento normal do SNC, dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patofisiologia das doenças que afetam o SNC, da conectividade neuronal e da produção de tecido cerebral para reparo de perdas teciduais utilizando bioimpressão 3D, câmaras microfluídicas e matrizes de microeletrodos (MEAs).. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (6) . , Integrantes: Eduardo Henrique Backes - Integrante / Marimelia Aparecida Porcionatto - Coordenador / Giselle Zenker Justo - Integrante / Paulo Schor - Integrante / Sang Won Han - Integrante.

  • 2017 - 2020

    Desenvolvimento de Scaffolds bioinspirados de PLA/Cargas cerâmicas bioativas via impressão 3D, Descrição: Com o aumento expectativa de vida da população mundial houve um aumento da necessidade de procedimentos ortopédicos para reparações ósseas decorrentes de traumas. Neste contexto tem sido desenvolvidos novos procedimentos cirúrgicos assim como novos materiais para reparações ósseas. Uma das alternativas de grande destaque é o desenvolvimento de scaffolds. Estes podem ser de metais, cerâmicas ou polímeros e devem mimetizar a matriz extracelular natural do osso (arquitetura, bioquímica e propriedades mecânicas), de modo a possibilitar a ligação, proliferação e diferenciação de células. Usualmente os scaffolds de metais apresentam problemas com a liberação de íons metálicos, enquanto que os scaffolds cerâmicos são frágeis e de difícil conformação e os scaffolds poliméricos possuem propriedades mecânicas insuficientes. Uma das formas de se produzir scaffolds com propriedades mecânicas adequadas e que apresentem comportamento bioativo, consiste na produção de compósitos de PLA com cargas cerâmicas bioativas, como biovidros, hidroxiapatita (HA) e ²-fosfato tricálcio (TCP). Dessa forma, são unidas as características de biocompatibilidade e biodegradabilidade do PLA e de biocompatibilidade, bioatividade dessas cargas cerâmicas. Técnicas convencionais de produção de compósitos de polímeros/cargas cerâmicas geralmente empregam solventes e levam a formação de morfologia com distribuição de tamanhos de poros. Neste projeto a confecção dos scaffolds de PLA/ cargas cerâmicas bioativas, será realizada utilizando a técnica de manufatura aditiva, impressão 3D, assim serão obtidos scaffolds bioativos, com morfologia controlada (tamanhos de poros que mimetizem a estrutura óssea) e que apresentem propriedades mecânicas e permeabilidade a fluídos corporais/proteínas suficientes para a aplicação em regeneração óssea.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) . , Integrantes: Eduardo Henrique Backes - Integrante / Luiz Antonio Pessan - Coordenador / PASSADOR, FABIO R - Integrante / COSTA, LIDIANE C. - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP - Auxílio financeiro.

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Materiais. , Rod. Washington Luiz, s/n, Jardim Guanabara, 13565905 - São Carlos, SP - Brasil, Telefone: (16) 992442730, URL da Homepage:

Experiência profissional

2013 - 2013

3M do Brasil

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 30

Outras informações:
De 20/12/2012 até 16/08/2013 foi desempenhado estágio em período integral De 17/08/2013 até 31/12/2013 foi desempenhado estágio parcial com carga horária de 30h/semana

2022 - Atual

Universidade Federal de São Carlos

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Magistério Nível Superior, Regime: Dedicação exclusiva.

2016 - 2020

Universidade Federal de São Carlos

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Doutorando, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Desenvolvimento de Scaffolds de PLA/biovidros bioinspirados via impressão 3D

2014 - 2016

Universidade Federal de São Carlos

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Mestrando, Regime: Dedicação exclusiva.

2010 - 2012

Universidade Federal de São Carlos

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Iniciação Cientifica, Carga horária: 12

2020 - 2022

Universidade Federal de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisador de Pós Doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.