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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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BlastChip: Decoding Early Embryonic Development Through Microfluidics

Descripción del proyecto

Descifrar el primer código de la vida

Comprender cómo comienza la vida humana sigue siendo uno de los mayores retos de la biología, especialmente en sus primeros días. La fase de blastocisto, en que el embrión forma por primera vez distintos tipos de células, es fundamental para un desarrollo sano. Sin embargo, los límites éticos y legales dificultan enormemente el estudio de los embriones humanos. Con el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, el proyecto BlastChip ofrece una alternativa inteligente utilizando modelos embrionarios tridimensionales derivados de células madre. Esos modelos permiten a los investigadores explorar cómo las fuerzas mecánicas, como la presión y la rigidez, afectan al desarrollo temprano. Mediante la combinación de tecnología de microfluidos, biomateriales y modelización informática, el equipo de BlastChip reproduce el entorno del embrión con un detalle sin precedentes. Ello podría mejorar las técnicas de fecundación «in vitro», ofreciendo esperanzas a muchas personas que intentan formar una familia.

Objetivo

Early human embryonic development is a complex process characterized by precise cellular interactions and environmental cues. The blastocyst stage, marked by the formation of the inner cell mass (ICM) and trophectoderm (TE), is pivotal for subsequent embryonic development and implantation. While mechanical factors are increasingly recognized as influencing cell fate determination, their role in early embryogenesis remains largely unexplored.

Human embryo research is fraught with ethical and practical challenges due to stringent regulations and limited availability. To circumvent these limitations, this project leverages the potential of blastoids, derived from pluripotent stem cells, as ethical and controllable models of early human development. These blastoids recapitulate key aspects of the blastocyst, including the formation of ICM- and TE-like structures.

By integrating advanced microfluidic technologies, computational modeling, and biomaterials, this research aims to elucidate the impact and role of mechanical cues on blastocyst development. Through the development of microfluidic platforms capable of generating and culturing blastoids under controlled conditions, I will investigate the effects of mechanical forces on their growth, cell fate and maturation. Additionally, by encapsulating blastoids in zona pellucida mimicking hydrogels, we will explore the role of this unique mechanical environment on early embryonic development.

This research has the potential to significantly advance our understanding of early human embryogenesis, with implications for improving in-vitro fertilization techniques and developing novel therapeutic strategies for infertility and other reproductive disorders.

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. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régimen de financiación

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -

Coordinador

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Aportación neta de la UEn
€ 217 076,16
Dirección
MINDERBROEDERSBERG 4
6200 MD Maastricht
Países Bajos

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Región
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Tipo de actividad
Institutos de educación secundaria o superior
Enlaces
Coste total
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