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dc.contributor.advisor1Rocha, Bernardo Martins-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9127577198387019pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Bastos, Flávia de Souza-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4695699230584970pt_BR
dc.contributor.referee1Campos, Joventino de Oliveira-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7613126506226410pt_BR
dc.contributor.referee2Casas, Estevam Barbosa de Las-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6740018257272418pt_BR
dc.creatorGuimarães, Alexsandro Pattiele Rosa-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3727737579899995pt_BR
dc.date.accessioned2025-07-31T11:00:31Z-
dc.date.available2025-07-28-
dc.date.available2025-07-31T11:00:31Z-
dc.date.issued2025-06-27-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19115-
dc.description.abstractThe patterns observed in the mammalian brain are directly related to its basic functions, such that failures in the cortical folding process can result in neurological disorders. This process is not exclusively restricted to cytological factors during embryonic development, mechanical aspects also play a crucial role. Furthermore, contemporary clinical challenges reinforce the relevance of this investigation, as exemplified by microcephaly, a severe consequence of the congenital syndrome associated with the Zika virus. In this context, this study, grounded in research aimed at elucidating the gyrification process through biomechanical models, investigates the effects of different mechanical aspects on cortical folding. The objective is to understand how physical parameters, such as initial cortical thickness, tissue stiffness, and differential growth rates, influence the formation of brain sulci and gyri. To this end, a computational model was developed, implemented, and numerically solved in a finite element environment, based on continuum mechanics and finite growth theory. This formulation enables the simulation of deformation processes associated with brain development, providing a tool for analyzing its morphogenesis. The results obtained are consistent with the literature, confirming the influence of the evaluated mechanical parameters on cortical morphogenesis. Additionally, the model was able to qualitatively reproduce the effects associated with Zika virus infection during fetal development.pt_BR
dc.description.resumoOs padrões observados no cérebro de mamíferos estão diretamente relacionados às suas funções básicas, de modo que falhas no processo de dobramento cortical podem resultar em distúrbios neurológicos. Esse processo não se restringe a fatores citológicos durante o desenvolvimento embrionário, destacando-se também o papel crucial de aspectos mecânicos. Ademais, desafios clínicos contemporâneos reforçam a relevância dessa investigação, como exemplificado pela microcefalia, uma grave consequência da síndrome congênita associada ao vírus Zika. Neste contexto, este estudo, fundamentado em pesquisas que buscam elucidar o processo de girificação por meio de modelos biomecânicos, investiga os efeitos de diferentes aspectos mecânicos no dobramento cortical. Busca-se compreender como parâmetros físicos, como a espessura cortical inicial, a rigidez dos tecidos e as taxas diferenciais de crescimento, influenciam a formação dos sulcos e giros cerebrais. Para isso, desenvolveu-se um modelo computacional, implementado e resolvido numericamente em um ambiente de elementos finitos, baseado na mecânica do contínuo e na teoria do crescimento finito. Essa formulação permite simular os processos de deformação associados ao desenvolvimento cerebral, oferecendo uma ferramenta para a análise de sua morfogênese. Os resultados obtidos encontram-se em consonância com a literatura, confirmando a influência dos parâmetros mecânicos avaliados na morfogênese cortical. Além disso, o modelo conseguiu reproduzir, de forma qualitativa, os efeitos associados à infecção pelo vírus Zika durante o desenvolvimento fetal.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICE – Instituto de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Modelagem Computacionalpt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectDobramento corticalpt_BR
dc.subjectVírus Zikapt_BR
dc.subjectModelo computacionalpt_BR
dc.subjectMecânica do contínuopt_BR
dc.subjectElementos finitospt_BR
dc.subjectCrescimento finitopt_BR
dc.subjectCortical foldingpt_BR
dc.subjectZika viruspt_BR
dc.subjectComputational modelpt_BR
dc.subjectContinuum mechanicspt_BR
dc.subjectFinite elementspt_BR
dc.subjectFinite growthpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
dc.titleModelagem computacional do crescimento cerebral utilizando a teoria do crescimento finitopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Appears in Collections:Mestrado em Modelagem Computacional (Dissertações)



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