Compósitos cerâmica-polímero obtidos por impressão 3D aplicados na imobilização do fungo Aspergillus oryzae IPT-301 para a produção de frutooligossacarídeos
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Orientador(a): | |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Alfenas
Campus Poços de Caldas Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
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| Departamento: |
Instituto de Ciência e Tecnologia
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Área do conhecimento CNPq: | |
| Link de acesso: | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2945 http://lattes.cnpq.br/0139138857834408 http://lattes.cnpq.br/0216431851054031 |
Resumo: | O alto consumo de açúcares, bem como diversos outros alimentos de alto índice calórico, contribuem significativamente para o desenvolvimento e intensificação de problemas metabólicos, dentre os quais ganham destaque a obesidade, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Diante disso, a indústria alimentícia notou a necessidade de implantar novos meios, mais viáveis, de produção de alimentos funcionais que sejam considerados mais saudáveis e menos agressivos à saúde humana. Os frutooligossacarídeos (FOS) se mostram como uma alternativa mais saudável e menos calórica aos açúcares tradicionalmente utilizados na dieta humana. Assim, o desenvolvimento de tecnologias que permitam a obtenção desses açúcares em larga escala torna-se de suma importância para a sociedade atual. Esta pesquisa investigou a produção de suportes porosos cerâmicos pela técnica de réplica; poliméricos e de compósitos cerâmicapolímero utilizando impressão 3D, e avaliou seu potencial de aplicação na imobilização do fungo Aspergillus oryzae IPT-301 para a produção de frutooligossacarídeos (FOS). A pesquisa se dividiu em duas etapas principais: a produção e caracterização dos suportes feitos de alumina, de polímeros (PLA, ABS e PETG) e de compósitos destes materiais (alumina-PLA, aluminaABS e alumina-PETG); e a avaliação de sua eficácia com base em sua capacidade de imobilização de biomassa catalítica e de sua respectiva atividade de transfrutosilação (ATs). A produção de FOS a partir desses biocatalisadores visa uma alternativa industrial sustentável e de baixo custo para a síntese de compostos funcionais em larga escala. Os resultados indicaram que suportes poliméricos puros, especialmente o PLA e o ABS, proporcionaram maiores ATs, enquanto materiais com alta carga de biomassa, como os compósitos com Al₂O₃, apresentaram menores valores de atividade. Esse comportamento foi atribuído à ocorrência de limitações difusionais, ou seja, à dificuldade de o substrato atravessar camadas densas de biomassa ou regiões de baixa porosidade no interior do suporte, dificultando o acesso do reagente às células ativas mais internas e comprometendo a eficiência catalítica do sistema como um todo. A pesquisa comprovou a viabilidade técnica da manufatura aditiva para o desenvolvimento de biocatalisadores customizados e de baixo custo, com forte potencial para aplicação industrial na produção sustentável de açúcares funcionais. |
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Fanis, Jéssica BarbosaAlbers, Ana Paula FonsecaMarques, Rodrigo Fernando CostaMarini, JulianoMaestrelli, Sylma Carvalho2025-09-03T22:37:18Z2025-09-03T22:37:18Z2025-07-30https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2945http://lattes.cnpq.br/0139138857834408http://lattes.cnpq.br/0216431851054031O alto consumo de açúcares, bem como diversos outros alimentos de alto índice calórico, contribuem significativamente para o desenvolvimento e intensificação de problemas metabólicos, dentre os quais ganham destaque a obesidade, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Diante disso, a indústria alimentícia notou a necessidade de implantar novos meios, mais viáveis, de produção de alimentos funcionais que sejam considerados mais saudáveis e menos agressivos à saúde humana. Os frutooligossacarídeos (FOS) se mostram como uma alternativa mais saudável e menos calórica aos açúcares tradicionalmente utilizados na dieta humana. Assim, o desenvolvimento de tecnologias que permitam a obtenção desses açúcares em larga escala torna-se de suma importância para a sociedade atual. Esta pesquisa investigou a produção de suportes porosos cerâmicos pela técnica de réplica; poliméricos e de compósitos cerâmicapolímero utilizando impressão 3D, e avaliou seu potencial de aplicação na imobilização do fungo Aspergillus oryzae IPT-301 para a produção de frutooligossacarídeos (FOS). A pesquisa se dividiu em duas etapas principais: a produção e caracterização dos suportes feitos de alumina, de polímeros (PLA, ABS e PETG) e de compósitos destes materiais (alumina-PLA, aluminaABS e alumina-PETG); e a avaliação de sua eficácia com base em sua capacidade de imobilização de biomassa catalítica e de sua respectiva atividade de transfrutosilação (ATs). A produção de FOS a partir desses biocatalisadores visa uma alternativa industrial sustentável e de baixo custo para a síntese de compostos funcionais em larga escala. Os resultados indicaram que suportes poliméricos puros, especialmente o PLA e o ABS, proporcionaram maiores ATs, enquanto materiais com alta carga de biomassa, como os compósitos com Al₂O₃, apresentaram menores valores de atividade. Esse comportamento foi atribuído à ocorrência de limitações difusionais, ou seja, à dificuldade de o substrato atravessar camadas densas de biomassa ou regiões de baixa porosidade no interior do suporte, dificultando o acesso do reagente às células ativas mais internas e comprometendo a eficiência catalítica do sistema como um todo. A pesquisa comprovou a viabilidade técnica da manufatura aditiva para o desenvolvimento de biocatalisadores customizados e de baixo custo, com forte potencial para aplicação industrial na produção sustentável de açúcares funcionais.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPESThe high consumption of sugars and various other high-calorie foods significantly contributes to the development and exacerbation of metabolic issues, notably obesity, diabetes, hypertension, and cardiovascular problems. In response, the food industry has recognized the need to implement new, viable means for producing functional foods that are healthier and less harmful to human health. Fructooligosaccharides (FOS) present a healthier, lower-calorie alternative to sugars commonly used in the human diet. Therefore, the development of technologies for largescale FOS production is of paramount importance today. This study investigates the production of porous ceramic supports using the replica technique; polymeric and ceramic-polymer composite supports using 3D printing and evaluates their suitability for immobilizing the fungus Aspergillus oryzae IPT-301 for FOS production. The research consists of two main stages: (1) the production and characterization of alumina, polymer (PLA, ABS, and PETG), and ceramicpolymer composite (alumina-PLA, alumina-ABS, alumina-PETG) supports; and (2) evaluation of its effectiveness based on its capacity to immobilize catalytic biomass and its respective transfructosylation activity. The production of FOS from these biocatalysts is aimed at a sustainable and low-cost industrial alternative for the synthesis of functional compounds on a large scale. The results showed that pure polymeric substrates, especially PLA and ABS, provided higher Ats, while materials with high biomass load, such as composites with Al₂O₃, presented lower activity values. This behavior was attributed to the occurrence of diffusional limitations, that is, to the difficulty of the substrate to absorb dense layers of biomass or regions of low porosity inside the support, hindering the access of the reagent to the catalytic activity of the system. The research demonstrates the technical feasibility of additive manufacturing for the development of customized and low-cost biocatalysts, with strong potential for industrial application in the sustainable production of functional sugars.96Universidade Federal de AlfenasCampus Poços de CaldasMestrado em Ciência e Engenharia de MateriaisPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de MateriaisUNIFAL-MGInstituto de Ciência e Tecnologiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 BrazilEngenhariasEngenharias::Engenharia de Materiais e MetalúrgicaÓxido de alumínioPoliácido láticoAcrilonitrila butadieno estirenoPolietileno tereftalato glicolModelagem por deposição fundidaAluminum oxidePolylactic acidAcrylonitrile butadiene styrenePolyethylene terephthalate glycolFused deposition modelingCompósitos cerâmica-polímero obtidos por impressão 3D aplicados na imobilização do fungo Aspergillus oryzae IPT-301 para a produção de frutooligossacarídeosinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal de Alfenas - RiUnifalinstname:Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)instacron:UNIFALORIGINALDissertação de Jéssica Barbosa Fanis.pdfDissertação de Jéssica Barbosa Fanis.pdfapplication/pdf3990588https://repositorio.unifal-mg.edu.br/bitstreams/21e4bbf3-4266-45ab-8ede-124542174fa6/downloadc1bf8bf308a421de83e101f533baf554MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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