Descripción del proyecto
Una innovadora tecnología de cultivo celular para regular las células madre
Los infartos de miocardio causan millones de muertes al año. El trasplante de células cardiacas de ingeniería derivadas de células madre humanas ofrece buenas perspectivas para reparar el tejido cardiaco. Sin embargo, regular su diferenciación sigue suponiendo un reto debido a la falta de tecnología capaz de imitar el entorno dinámico de los tejidos. El proyecto uStemGel, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, pretende crear una novedosa tecnología de cultivo celular que utilice microgeles de diseño y nanorrobótica para controlar la diferenciación de células madre. El proyecto encapsulará células madre pluripotentes en microgeles avanzados mediante microfluídica, ajustará las propiedades del material para reproducir el microentorno del tejido nativo e incorporará nanoactuadores controlados de manera inalámbrica para estimular mecánicamente las células madre. Asimismo, desarrollará métodos rápidos de cultivo y estimulación para determinar las condiciones óptimas de preparación de células madre.
Objetivo
Myocardial infarction continues to claim the lives of millions of people every year, and survivors are often left with severe health issues. Transplanting cardiac cells engineered from human stem cells into the injured heart is a particularly promising approach to repairing damaged cardiac tissue. Despite extensive research on stem cell-based therapies, a major limitation is effectively regulating stem cell differentiation. Mechanically training stem cells throughout culture could be solution, by exploiting their mechanosensitive nature. However, there is currently a lack of technology that can recreate the mechanically dynamic microenvironment of tissue. Therefore, I aim to develop an innovative cell culture technology, based on designer microgels and nanorobotics, which will allow control over stem cell
differentiation. To achieve this goal, I will package pluripotent stem cells in smart microgels using microfluidics. By rigorously adjusting material properties, I will ensure culture conditions that simulate the native tissue microenvironment. The smart microgels will have tunable stiffness, which I will use to improve cardiogenic differentiation in pluripotent stem cells. I will integrate wirelessly controlled nanoactuators to mechanically train stem cells to decipher the relationship between forces and stem cell differentiation. Together with my team, I will develop rapid culture and stimulation methods based on microfluidics to identify the best conditions for stem cell preparation. This multifunctional technology will contribute to achieving efficient cardiac regeneration, and has great potential to make a big impact in regenerative medicine.
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.
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
- ciencias naturalesciencias físicasmecánica clásicamecánica de fluidosmicrofluidics
- ciencias médicas y de la saludbiotecnología médicatecnologías celulares
Para utilizar esta función, debe iniciar sesión o registrarse
Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstitución de acogida
80333 Muenchen
Alemania