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Quantitative modeling of cargo-carrier biogenesis for model-based design of drug-delivery systems

Descripción del proyecto

Diseño racional de los sistemas de transporte de lípidos para mejorar la administración de fármacos

A todos los niveles, los sistemas biológicos mejoran la eficacia de sus muchas tareas mediante la compartimentación lograda en gran medida con membranas semipermeables. Desde la propia célula hasta numerosos orgánulos y vesículas intracelulares y extracelulares utilizados para el transporte de «materiales» hasta el punto exacto en el que se necesitan, la separación de la función se realiza en gran medida con la separación física de los «ingredientes» necesarios. El objetivo del proyecto QARGO, financiado con fondos europeos, es aprovechar los mecanismos de esta asombrosa maquinaria de encapsulación celular y de transporte para desarrollar sistemas de administración de fármacos a base de lípidos. Aunque esos sistemas han demostrado tener un gran potencial, no pueden aprovecharse plenamente sin un diseño racional basado en una comprensión profunda de la creación de portadores de lípidos funcionales en los sistemas biológicos. QARGO va más allá del método de prueba y error hasta las soluciones «in silico», lo que permite el diseño racional de los sistemas de transporte para la terapéutica.

Objetivo

Lipid-based drug delivery systems have shown great therapeutic potential, in particular for tumor targeting treatment. However, the production at relevant scales of such therapeutic agents remains a challenge due to the empirical nature of their development, and limited quantitative understanding of their biophysical properties. Remarkably, cells heavily utilize lipid carrier trafficking to encapsulate and transport with great efficiency various biological components to targeted sites in the intra- and extracellular environment. Inspired by the robustness of cellular trafficking processes, this proposal aims to elucidate the biophysical principles underlying the biogenesis of functional lipid carriers, and thereby direct the design and production of biomimetic transport carriers for drug delivery.

Bringing together a complementary team of cell biologists, biophysicists, and mechanical engineers, we will develop a unifying modeling framework of vesicle biogenesis, in constant dialogue with experimental investigations of the mechanisms at play. The objectives of our integrated approach are two-fold: (i) elucidate the quantitative biophysical mechanisms of transport-carrier biogenesis mediated by coat proteins; and (ii) provide a toolbox for model-based design of liposome technologies for therapeutic drug delivery.

All together, this project has potential impact in fundamental biology - by providing a systematic framework to formulate experimentally testable predictions and develop new ideas to control cellular functions in health and disease – as well as in biomedical engineering – by offering in silico solutions to design and test biomimetic cargo-carrier production processes for therapeutic applications.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

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Coordinador

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Aportación neta de la UEn
€ 160 932,48
Dirección
CALLE JORDI GIRONA 31
08034 Barcelona
España

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Región
Este Cataluña Barcelona
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 160 932,48