Descripción del proyecto
Investigar cómo transforman los canales Piezo1 los estímulos mecánicos en señales bioquímicas
La capacidad de controlar a distancia rutas intracelulares ha posibilitado aplicaciones interesantes a nivel teórico y experimental. El uso combinado de campos magnéticos y nanopartículas magnéticas es una herramienta potente para estudiar cómo transforman las células los estímulos mecánicos en señales bioquímicas. Este proceso, denominado «mecanotransducción», también permite modificar funciones biológicas con un elevado control espaciotemporal a nivel de tejido profundo, lo cual es de gran interés para la medicina regenerativa. El equipo del proyecto MAGPIEZ, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, se propone desarrollar una nueva plataforma para estudiar la mecanotransducción relacionada con los canales Piezo1 en células endoteliales. Otro de sus objetivos es validar el potencial de esta metodología para estimular rutas de señalización relacionadas con la proliferación celular a fin de impulsar de forma selectiva la angiogénesis.
Objetivo
During the last decade, the possibility to remotely control intracellular pathways using physical tools has opened the way to exciting applications, both in basic research and clinical applications. The use of magnetic fields in combination with magnetic nanoparticles provides with an exclusive tool to study how cells transform mechanical stimuli into biochemical signals, shedding light on these mechanotransduction processes. This tool is emerging as a new instrument to remotely manipulate biological functions with high spatiotemporal control at a deep-tissue level, a hot topic in regenerative medicine. The overall aim of MAGPIEZ is to develop a novel platform to study mechanotransduction linked to Piezo1 channels in endothelial cells by remotely manipulating magnetic nanoparticles. A secondary goal is to validate the potential of this tool to stimulate signalling pathways related to cell proliferation in order to selectively boost angiogenesis. This can stand as a promising approach for therapeutic angiogenesis in ischemic disorders. This ambitious project will be validated using 2D endothelial cells and a 3D vascular network developed using a microfluidic chamber. MAGPIEZ is a highly multidisciplinary project that takes advantage of the Fellows Dr. Del Sol knowledge in Materials Science (advanced synthesis and characterization of magnetic nanoparticles, magnetism and physics) and the expertise of the host group supervisor (Dr. M. Moros, Institute of Nanoscience and Materials of Aragon INMA-CSIC) in biofunctionalization of nanoparticles and magnetogenetics. This project will offer the applicant the possibility to work in a top European institution who pioneered the use of nanomaterials for biomedical applications, and to develop new skills and knowledge necessary for the progress of her scientific career towards an independent position
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinador
28006 Madrid
España