Descripción del proyecto
Avanzar en la ingeniería tisular biomimética
La activación de la reparación tisular endógena se perfila como una estrategia atractiva para la medicina regenerativa. Por lo tanto, se necesitan tecnologías avanzadas de ingeniería tisular que imiten el proceso de regeneración natural y la organización jerárquica de los tejidos naturales. El equipo del proyecto ATLAS, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, pretende desarrollar soluciones tisulares de ingeniería tridimensional que incorporen señales físicas y bioquímicas relevantes para los nichos de células madre, como la señalización celular, la estructura de la matriz extracelular y las señales mecánicas. Los investigadores desarrollarán biomateriales basados en macromoléculas marinas que faciliten la fijación celular y la degradación controlada. El hueso será el primer sistema modelo, pero las metodologías pueden aplicarse al desarrollo de diversos microtejidos con fines de modelización de enfermedades y descubrimiento de fármacos.
Objetivo
New generations of devices for tissue engineering (TE) should rationalize better the physical and biochemical cues operating in tandem during native regeneration, in particular at the scale/organizational-level of the stem cell niche. The understanding and the deconstruction of these factors (e.g. multiple cell types exchanging both paracrine and direct signals, structural and chemical arrangement of the extra-cellular matrix, mechanical signals…) should be then incorporated into the design of truly biomimetic biomaterials. ATLAS proposes rather unique toolboxes combining smart biomaterials and cells for the ground-breaking advances of engineering fully time-self-regulated complex 2D and 3D devices, able to adjust the cascade of processes leading to faster high-quality new tissue formation with minimum pre-processing of cells. Versatile biomaterials based on marine-origin macromolecules will be used, namely in the supramolecular assembly of instructive multilayers as nanostratified building-blocks for engineer such structures. The backbone of these biopolymers will be equipped with a variety of (bio)chemical elements permitting: post-processing chemistry and micro-patterning, specific/non-specific cell attachment, and cell-controlled degradation. Aiming at being applied in bone TE, ATLAS will integrate cells from different units of tissue physiology, namely bone and hematopoietic basic elements and consider the interactions between the immune and skeletal systems. These ingredients will permit to architect innovative films with high-level dialogue control with cells, but in particular sophisticated quasi-closed 3D capsules able to compartmentalise such components in a “globe-like” organization, providing local and long-range order for in vitro microtissue development and function. Such hybrid devices could be used in more generalised front-edge applications, including as disease models for drug discovery or test new therapies in vitro.
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.
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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Programa(s)
Convocatoria de propuestas
(se abrirá en una nueva ventana) ERC-2014-ADG
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ERC-ADG -Institución de acogida
3810-193 Aveiro
Portugal