Técnica de machine lerarning para estudo de neurotoxicidade em Drosophila expostas às nanopartículas metálicas
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Data
Autores
Supervisor
Lisboa-Filho, Paulo Noronha 

Coorientador
Piacenti-Silva, Marina 

Vieira, Carolina Zilli
Pós-graduação
Curso de graduação
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Tipo
Relatório de pós-doc
Direito de acesso
Acesso aberto

Resumo
A neurodegeneração é um fenômeno que ocorre no sistema nervoso central (SNC) através de alterações associadas a perda de estrutura e função neuronal. A etiologia da maioria das doenças neurodegenerativas é multifatorial e consiste em uma interação entre fatores ambientais e predisposição genética. Dentre os fatores ambientais, estudos têm discutido o potencial da exposição a metais como fatores de risco para doenças neurodegenerativas, devido a indução de estresse oxidativo por espécies oxigênio-reativas (ROS) e radicais livres e ativação microglial. Atualmente, têm se explorado novos modelos animais para estudo in vivo da neurotoxicidade em influência a elementos metálicos. Dentre tais modelos, a Drosophila tem sido um grupo animal de grande aplicação para análise de padrões de atividade neural. Entretanto, essa análise é realizada através de uma inspeção visual e manual de marcadores fluorescentes via microscopia confocal, sendo propicia a uma variabilidade inter e intra observadores. Assim, técnicas de machine learning têm sido amplamente utilizadas para análise de imagens, proporcionando uma avaliação quantitativa mais acurada e precisa. Nesse sentido, o principal objetivo dessa pesquisa foi a implementação de machine learning para estudo de neurotoxicidade em Drosophila expostas às nanopartículas metálicas. Assim, avaliaremos computacionalmente se a exposição dos elementos metálicos pode causar alterações nos padrões de atividades encefálicas através das imagens de microscopia confocal, com reconhecimento e contagem automática de células da glia (associadas ao processo de neurotoxicidade), geração de ROS e sinapse nervosa.
Descrição
Palavras-chave
Idioma
Português