Mapeamento Tecnológico de Patentes Acerca de Espidroína: uma visão geral sobre o mercado da seda de aranha

Autores

DOI:

https://doi.org/10.9771/cp.v16i3.51560

Palavras-chave:

Espidroína, Biotecnologia, Seda

Resumo

O interesse pelo desenvolvimento de tecnologias envolvendo a espidroína, principal componente da seda de aranha, tem crescido exponencialmente desde 2000. Esse crescimento encontra-se fundamentado nas propriedades excepcionais desse biomaterial, como extrema resistência, maleabilidade, biocompatibilidade e biodegradabilidade. O presente trabalho teve como objetivo investigar o desenvolvimento tecnológico do mercado da seda de aranha. Para isso, foram realizadas buscas de patentes e de artigos científicos relacionados à espidroína. A evolução temporal, os principais atores desse setor e as principais aplicações dos produtos à base de espidroína foram discutidos. Os resultados sugerem um crescimento expressivo na utilização da espidroína biossintética nas últimas décadas, em especial, nos mercados têxtil e biomédico, impulsionado pelos avanços tecnológicos que permitiram sua produção em larga escala. Japão e China são os principais detentores desse conhecimento. Esses países surgiram com grande predominância no cenário mundial a partir de 2015 e, atualmente, encontram-se à frente nesta corrida tecnológica.

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Biografia do Autor

Marcelo Musa Ruas Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Qúímico com atribuições tecnológicas pela UFRJ. Atualmente, cursa mestrado no Programa de Pós-graduação em Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ. Tem interesse em Bioquímica e Biotecnologia.

Renata Angeli, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Biomédica, mestre em Ciência Biológias pela UFPE e Doutora em Química Biológica pela UFRJ. Atualmente é Professora de Propriedade Intelectual e Empreendedorismo dos cursos de Biologia, Biotecnologia e Ciências Ambientais e do Programa de Pós Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da UERJ - Campus Zona Oeste. Professora do Programa de Pós Graduação em rede de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). Acessora da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ.

Anderson S. Pinheiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Farmacêutico, Mestre e Doutor em Química Biológica pela UFRJ, com pós-doutoramento pela Brown University (EUA). Atualmente é Professor Associado do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ, onde coordena o Laboratório de Bioquímica Molecular (LaBMol). Tem experiência em Bioquímica, Biofísica Molecular e Biotecnologia. Durante o período 2019-2022, foi coordenador do Programa de Pós-graduação em Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ - PPGBq (CAPES 7), pertencente à área de Biotecnologia da CAPES, do qual é membro permanente. É bolsista de produtividade em pesquisa CNPq 2 e bolsista Cientista do Nosso Estado FAPERJ.

Referências

AGLIETTA, M.; BAI, G. China’s 13th Five-Year Plan. In Pursuit of a “Moderately Prosperous Society”. CEPII Policy Brief, [s.l.], n. 12, 2016.

BOLT THREADS. 2021. Disponível em: https://boltthreads.com/. Acesso em: 12 nov. 2021.

BREWED PROTEIN. Spiber Inc. 2021. Disponível em: https://www.spiber.incinc/en/brewedprotein/. Acesso em: 11 nov. 2021.

DAIHA, K. G. et al. Are Lipases Still Important Biocatalysts? A Study of Scientific Publications and Patents for Technological Forecasting. PLoS ONE, [s.l.], v. 10, n. 6, e0131624, 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0131624.

DEBABOV, V.; BOGUSH, V. G. Recombinant Spidroins as the Basis for New Materials. ACS Biomaterials Science & Engineering, [s.l.], v. 6, n. 7, p. 3.745-3.761, 2020. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.0c00109.

FERNÁNDEZ, C. R. Meet the German Biotech Behind Adidas’ Biodegradable Shoes. Labiotech, [s.l.], 2018. Disponível em: https://www.labiotech.eu/interview/amsilk-adidas-biodegradable-shoes/. Acesso em: 16 nov. 2021.

GATESY, J. et al. Extreme Diversity, Conservation and Convergence of Spider Silk Fibroin Sequences. Science, [s.l.], v. 29, n. 5.513, p. 2.603-2.605, 2001. DOI: 10.1126/science.1057561.

HEIM, M.; KEERL, D.; SCHEIBEL, T. Spider Silk: From Soluble Protein to Extraordinary Fiber. Angewandt Chemie, [s.l.], v. 48, n. 20, p. 3.584-3.596, 2009. DOI: 10.1002/anie.200803341.

HESS, K.; KELLEY, B. Spider Silk Covered Stent. WO0138373A1. Depósito em 17 de novembro de 2000.

HIRATUKA, C. Changes in the Chinese Development Strategy after the Global Crisis and its Impact in Latin America. Revista de Economia Contemporânea, [s.l.], v. 22, n. 1, p. 1-25, 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/198055272214.

KARATZAS, C. N. Surgical Sutures Containing Spider Silk. CA2398635A1. Depósito em 02 de fevereiro de 2001.

LIEBMANN, B. et al. Anti-Dandruff Compositions Containing Peptides. KR101417202B1. Depósito em 19 de dezembro de 2008.

LOMBARDI, S. J.; KAPLAN, D. L. Recombinant Spider Silk Proteins Through Genetic Engineering. WO9116351A1. Depósito em 29 de março de 1991.

MALAY, A. D. et al. Spider Silk Self-Assembly via Modular Liquid-Liquid Phase Separation and Nanofibrillation. Science Advances, [s.l.], v. 6, n. 45, p. 6, 2020. DOI: 10.1126/sciadv.abb6030.

MARELLI, B. et al. Silk Fibroin as Edible Coating for Perishable Food Preservation. Scientific Reports, [s.l.], v. 6, n. 25.263, 2016. DOI: 10.1038/srep25263.

MCCALLUM, J. E. Military Medicine: From Ancient Times to the 21st Century. ABC-CLIO, [s.l.], p. 272, 2008.

PTOCK, A. et al. Use of Protein Microbeads in Cosmetics. CA2638870A1. Depósito em 19 de janeiro de 2007.

RECH, E. L. F. et al. Proteins from the Webs of Nephilengys cruentata, Avicularia juruensis and Parawixia bistriata Spiders. WO2008113145A1. Depósito em 13 de março de 2008.

SCHEIBEL, T. Spider Silks: Recombinant Synthesis, Assembly, Spinning, and Engineering of Synthetic Proteins. Microbial Cell Factories, [s.l.], v. 3, n. 1, p. 14, 2004. DOI: 10.1186/1475-2859-3-14.

SILL, T. J.; VON RECUM, H. A. Electrospinning: Applications in Drug Delivery and Tissue Engineering. Biomaterials, [s.l.], v. 29, n. 13, p. 1.989-2.006, 2008. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2008.01.011.

SPIBER TECHNOLOGIES AB. 2021. Disponível em: https://spiber.se/. Acesso em: 12 nov. 2021.

TSUNEDA, S. S. et al. Monitoramento Tecnológico Relacionado a Genes e Proteínas da Teia de Aranhas no Incremento Estrutural de Materiais. Cadernos de Prospecção, Salvador, v. 8, n. 4, p. 615-626, 2015. DOI: 10.9771/s.cprosp.2015.008.079.

VOLLRATH, F. et al. Local Tolerance to Spider Silks and Protein Polymers in vivo. In Vivo, [s.l.], v. 16, n. 4, p. 229-234, 2002.

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Publicado

2023-04-01

Como Citar

Ruas Filho, M. M., Angeli, R., & Pinheiro, A. S. (2023). Mapeamento Tecnológico de Patentes Acerca de Espidroína: uma visão geral sobre o mercado da seda de aranha. Cadernos De Prospecção, 16(3), 776–794. https://doi.org/10.9771/cp.v16i3.51560

Edição

Seção

Prospecções Tecnológicas de Assuntos Específicos